WO2020152784A1 - 内視鏡システムおよびパラメータ制御装置 - Google Patents

内視鏡システムおよびパラメータ制御装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020152784A1
WO2020152784A1 PCT/JP2019/001900 JP2019001900W WO2020152784A1 WO 2020152784 A1 WO2020152784 A1 WO 2020152784A1 JP 2019001900 W JP2019001900 W JP 2019001900W WO 2020152784 A1 WO2020152784 A1 WO 2020152784A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
unit
parameter
endoscope
image
power consumption
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/001900
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
江莉香 柳原
伸介 谷
Original Assignee
オリンパス株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by オリンパス株式会社 filed Critical オリンパス株式会社
Priority to JP2020567279A priority Critical patent/JP7237095B2/ja
Priority to PCT/JP2019/001900 priority patent/WO2020152784A1/ja
Priority to CN201980094331.7A priority patent/CN113597275A/zh
Publication of WO2020152784A1 publication Critical patent/WO2020152784A1/ja
Priority to US17/379,194 priority patent/US20220060613A1/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00002Operational features of endoscopes
    • A61B1/00011Operational features of endoscopes characterised by signal transmission
    • A61B1/00016Operational features of endoscopes characterised by signal transmission using wireless means
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00002Operational features of endoscopes
    • A61B1/00025Operational features of endoscopes characterised by power management
    • A61B1/00027Operational features of endoscopes characterised by power management characterised by power supply
    • A61B1/00032Operational features of endoscopes characterised by power management characterised by power supply internally powered
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00002Operational features of endoscopes
    • A61B1/00025Operational features of endoscopes characterised by power management
    • A61B1/00036Means for power saving, e.g. sleeping mode
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/56Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof provided with illuminating means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/65Control of camera operation in relation to power supply
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene
    • H04N23/74Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the scene brightness using illuminating means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/765Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus
    • H04N5/77Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus between a recording apparatus and a television camera
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/765Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus
    • H04N5/77Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus between a recording apparatus and a television camera
    • H04N5/772Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus between a recording apparatus and a television camera the recording apparatus and the television camera being placed in the same enclosure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/79Processing of colour television signals in connection with recording
    • H04N9/80Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
    • H04N9/804Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the colour picture signal components
    • H04N9/8042Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the colour picture signal components involving data reduction
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/00064Constructional details of the endoscope body
    • A61B1/00066Proximal part of endoscope body, e.g. handles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/12Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with cooling or rinsing arrangements
    • A61B1/128Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with cooling or rinsing arrangements provided with means for regulating temperature
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/555Constructional details for picking-up images in sites, inaccessible due to their dimensions or hazardous conditions, e.g. endoscopes or borescopes

Definitions

  • the present invention relates to an endoscope system and a parameter control device capable of executing power consumption reduction processing and high image quality processing.
  • endoscope devices have been widely used in the medical field and industrial field.
  • endoscopes used in the medical field are widely used for observing organs in body cavities, medical treatment using treatment tools, surgical operations under endoscopic observation, and the like.
  • the wireless endoscope has a built-in wireless communication unit that performs wireless communication with a video processor, and is configured to compress image data captured by an image sensor and wirelessly transmit the image data.
  • the internal temperature of the endoscope is reduced as necessary to prevent functional deterioration such as battery deterioration by suppressing internal temperature rise, and to reduce battery consumption and increase operating time. It is desirable that the power consumption reduction processing for reducing the power consumption of the can be executed.
  • the compression rate of image data is increased in a situation where the wireless environment is deteriorated, while high-quality endoscopic images are displayed in important scenes. In order to obtain it, it is desirable to be able to execute a process of changing the compression rate such as lowering the compression rate of image data.
  • International Publication No. 2017/029839 discloses a wireless endoscope that performs a power saving operation such that the image compression rate is increased and the illumination light amount is reduced when the battery is replaced.
  • Japanese Patent No. 4800695 discloses an endoscope that reduces power consumption by controlling the operation of each part of the main body according to the internal temperature of the main body of the endoscope apparatus and the actual inspection status. A device is disclosed.
  • International Publication No. 2016/052175 discloses a portable endoscope system that calculates the compression rate of an endoscopic image based on the determination result of the type of the procedure scene.
  • an object of the present invention is to provide an endoscope system and a parameter control device that can execute a process of acquiring a high-quality endoscopic image during the execution of the power consumption reduction process.
  • An endoscope system includes an endoscope, a video processor, a power supply unit, and the endoscope and the video processor by controlling a plurality of parameters used in the video processor.
  • a parameter control device that causes a video processor to execute a predetermined process, wherein the endoscope includes an imaging unit that images a subject to generate image data, and an illumination unit that illuminates the subject, and the power supply unit. Supplies power to the imaging unit and the illumination unit, the video processor includes a processor image processing unit for performing a predetermined image processing on the image data to generate an endoscopic image,
  • the parameter control device acquires, as one or more start information, at least one of information for starting recording of the endoscopic image and information for starting automatic diagnosis support processing using the endoscopic image.
  • a determination of whether to execute or stop a power consumption reduction process that reduces the power supplied by the power supply unit, and a determination to perform or stop a high image quality process that improves the image quality of the endoscopic image a parameter determination unit that determines one or more parameters used in the process determined to be executed by the determination unit, and the data collection unit includes the one or more parameters during execution of the power consumption reduction process.
  • the determination unit determines to stop the power consumption reduction process and execute the image quality enhancement process.
  • a parameter control device is used in an endoscope system including an endoscope, a video processor, and a power supply unit, and controls a plurality of parameters used in the endoscope and the video processor.
  • a parameter control device that causes the endoscope and the video processor to perform a predetermined process by an imaging unit that images a subject to generate image data, and an illumination unit that illuminates the subject.
  • the power supply unit supplies electric power to the imaging unit and the illumination unit, and the video processor performs predetermined image processing on the image data to generate an endoscopic image.
  • the parameter control device includes an image processing unit, and as one or more pieces of start information, at least information for starting recording of the endoscopic image and information for starting automatic diagnosis support processing using the endoscopic image.
  • a data collection unit that acquires one of the data, a power consumption reduction process that reduces the power supplied by the power supply unit, and a determination whether to stop the power consumption process, and an image quality enhancement process that enhances the image quality of the endoscope image.
  • a parameter determining unit that determines one or more parameters used in the process determined to be executed by the determining unit, and the data is stored during execution of the power consumption reduction process.
  • FIG. 6 is a flowchart showing another part of the operation of the endoscope system according to the first embodiment of the present invention. It is a functional block diagram which shows the structure of the 1st part of the endoscope and parameter control apparatus of the endoscope system which concerns on the 2nd Embodiment of this invention. It is a functional block diagram which shows the structure of the 2nd part of the video processor and parameter control apparatus of the endoscope system concerning the 2nd Embodiment of this invention. It is a functional block diagram which shows the structure of the endoscope system concerning the 3rd Embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram showing the overall configuration of an endoscope system 1 according to this embodiment.
  • An endoscope system 1 according to this embodiment is a wireless endoscope system including a wireless endoscope 2 which is a battery-powered portable endoscope.
  • the wireless endoscope 2 will be simply referred to as the endoscope 2.
  • the endoscope system 1 further includes a video processor 3 physically separated from the endoscope 2 and a display unit 4 connected to the video processor 3.
  • the video processor 3 is wirelessly connected to the endoscope 2 and performs predetermined image processing described later to generate an endoscopic image.
  • the display unit 4 includes a monitor device and the like, and displays an endoscopic image and the like.
  • a video processor 3 As shown in FIG. 1, in the operating room, a video processor 3, a display unit 4, and various medical devices are placed on a cart 6.
  • the medical device placed on the cart 6 include devices such as an electric scalpel device, a pneumoperitoneum device, and a video recorder, and a gas cylinder filled with carbon dioxide.
  • the configurations of the video processor 3 and the display unit 4 are not limited to the example shown in FIG.
  • the endoscope system 1 may include a video processor having an integrated display unit instead of the video processor 3 and the display unit 4.
  • the endoscope 2 includes an elongated insertion portion 2A that is inserted into a body cavity and an operation portion 2B that has a grip portion 2Ba that a user grips.
  • the operation portion 2B is provided at the base end portion of the insertion portion 2A.
  • the endoscope 2 further includes an imaging unit 21 that images a subject and generates image data, and an illumination unit 22 that illuminates the subject.
  • the subject is, for example, a site such as an affected area in the subject.
  • the image pickup section 21 includes an image pickup element (not shown) such as a CCD or a CMOS provided at the tip of the insertion section 2A.
  • the illuminating section 22 is composed of an illuminating light source including a light emitting element (not shown) such as a light emitting diode, and a lens (not shown) provided at the tip of the insertion section 2A.
  • the illumination light generated by the illumination light source is applied to the subject through the lens.
  • the return light from the subject due to the illumination light forms an image on the imaging surface of the imaging device of the imaging unit 21.
  • the illumination light source may be provided in the operation unit 2B. In this case, the illumination light generated by the illumination light source is guided to the tip of the insertion portion 2A by a light guide (not shown).
  • the endoscope system 1 further includes a power supply unit 25 and a parameter control device 5 according to this embodiment.
  • the power supply unit 25 and the parameter control device 5 are shown in FIG. 2 described later.
  • the parameter control device 5 is a device that controls the endoscope 2 and the video processor 3 to execute a predetermined process by controlling a plurality of parameters used in the endoscope 2 and the video processor 3.
  • FIG. 2 is a functional block diagram showing the configurations of the endoscope 2 and the parameter control device 5.
  • the entire parameter control device 5 is provided inside the endoscope 2.
  • the endoscope 2 includes an endoscope image processing unit (hereinafter, simply referred to as an image processing unit) 23, in addition to the grip portion 2Ba, the imaging unit 21, and the illumination unit 22. It includes a first wireless communication unit 24A, an antenna 24B, and a temperature sensor 26.
  • the imaging unit 21 generates image data based on the subject optical image by photoelectric conversion, and outputs this image data to the image processing unit 23.
  • the image processing unit 23 has a compression processing unit 23A.
  • the compression processing unit 23A performs a compression process of compressing the image data generated by the imaging unit 21 to generate compressed data.
  • a compression parameter that defines the amount of compressed data is used.
  • the compression parameter has a correspondence relationship with the compression rate of the compressed data.
  • the image processing unit 23 outputs the generated compressed data to the first wireless communication unit 24A and outputs the current compression parameter to the parameter control device 5. Further, the image processing unit 23 outputs image data for detecting an endoscopic scene to the parameter control device 5, as information about the endoscopic scene.
  • the first wireless communication unit 24A includes a wireless transmission circuit (not shown) that generates a signal to be transmitted wirelessly, and a wireless reception circuit (not shown) that demodulates a signal received by wireless, and the video processor 3 via the antenna 24B.
  • a predetermined signal is wirelessly transmitted and received to and from.
  • the predetermined signal includes compressed data and parameters and start information described later.
  • the first wireless communication unit 24A and the second wireless communication unit described later may be configured to be capable of wireless communication using a plurality of bands, for example, 60 GHz band and 5 GHz band.
  • the 60 GHz band is used for transmitting and receiving compressed data, for example.
  • the 5 GHz band is used for transmitting and receiving a plurality of parameters, for example.
  • the power supply unit 25 is provided inside the endoscope 2. Further, the power supply unit 25 has a battery 25A provided in the endoscope 2, and is provided in each unit of the endoscope 2 including the imaging unit 21, the illumination unit 22, the image processing unit 23, and the first wireless communication unit 24A. On the other hand, the power of the battery 25A is supplied.
  • the battery 25A is configured so that it can be attached to the operation unit 2B (see FIG. 1), for example.
  • the power supply unit 25 includes a battery remaining amount detection circuit (not shown) that detects the remaining amount of the battery 25A. The power supply unit 25 outputs information on the detected remaining amount of the battery 25A to the parameter control device 5.
  • the temperature sensor 26 is configured to be able to measure the temperature of the grip portion 2Ba (see FIG. 1), and outputs the measurement result of the temperature of the grip portion 2Ba to the parameter control device 5.
  • the endoscope 2 may include, in addition to the temperature sensor 26, one or more temperature sensors that measure the temperature of each part in the endoscope 2 excluding the grip portion 2Ba and the temperature sensor 26.
  • the parameter control device 5 includes a data collection unit 51, a determination unit 52, a parameter determination unit 53, and a parameter transmission unit 54.
  • the determination unit 52, the parameter determination unit 53, and the parameter transmission unit 54 configure a control unit 5A that is a main part of the parameter control device 5. It can be said that the determination unit 52 and the parameter determination unit 53 are provided in the endoscope 2.
  • the data collection unit 51 acquires a plurality of pieces of information regarding the endoscope system 1. The configuration of the data collection unit 51 will be described later.
  • the process of reducing the power supplied by the power supply unit 25 is referred to as the power consumption reduction process.
  • the power consumption reduction process is a process of reducing the power of the battery 25A supplied by the power supply unit 25.
  • the process of improving the image quality of the endoscopic image generated by the video processor 3 is referred to as the image quality improving process.
  • the determination unit 52 determines the execution and suspension of the power consumption reduction process and the execution and suspension of the image quality improvement process by determining the plurality of pieces of information acquired by the data collection unit 51.
  • the parameter determination unit 53 determines one or more parameters used in the process determined to be executed by the determination unit 52.
  • the parameter transmission unit 54 transmits one or more parameters determined by the parameter determination unit 53 to each unit of the endoscope 2 and the video processor 3.
  • the illumination unit 22 and the compression processing unit 23A receive the parameters transmitted from the parameter transmission unit 54.
  • the video processor 3 receives the parameter transmitted from the parameter transmitting unit 54.
  • the endoscope 2 further includes a main control unit (not shown).
  • the main control unit controls each unit in the endoscope 2 including the parameter control device 5 and also controls the power supply unit 25 to supply power to each unit in the endoscope 2 including the parameter control device 5.
  • FIG. 3 is a functional block diagram showing the configurations of the video processor 3 and the display unit 4.
  • the video processor 3 includes a second wireless communication unit 31A, an antenna 31B, a processor image processing unit (hereinafter, simply referred to as an image processing unit) 32, a recording processing unit 36, It includes an automatic diagnosis support processing unit 37, a main control unit 38, and a user interface unit (hereinafter referred to as a user IF unit) 39.
  • the second wireless communication unit 31A and the antenna 31B may be built in the main body of the video processor 3 or may be built in the wireless receiver 30 separate from the main body of the video processor 3.
  • the wireless receiver 30 is shown.
  • the wireless receiver 30 is configured to be connected to the main body of the video processor 3 by a connector (not shown).
  • the second wireless communication unit 31A includes a wireless transmission circuit (not shown) that generates a signal to be transmitted wirelessly and a wireless reception circuit (not shown) that demodulates a signal received by wireless, and includes an endoscope via the antenna 31B.
  • a predetermined signal is transmitted/received to/from the wireless communication device 2.
  • the predetermined signal includes compressed data transmitted by the first wireless communication unit 24A, one or more parameters transmitted by the parameter transmission unit 54, and start information described later.
  • the second wireless communication unit 31A outputs the compressed data to the image processing unit 32 and outputs one or more parameters to the main control unit 38.
  • the image processing unit 32 decompresses compressed data to generate image data, and decompresses the compressed data to perform predetermined image processing on the generated image data to generate an endoscopic image.
  • image data generated by decompressing compressed data will be referred to as decompressed image data.
  • the decompressed image data is data corresponding to the image data generated by the imaging unit 21.
  • the image processing unit 32 includes a decompression processing unit 33 that generates decompressed image data, a restoration processing unit 34, and a developing unit 35.
  • the restoration processing unit 34 performs at least one image restoration process on the decompressed image data so that the image quality of the endoscopic image is improved.
  • the restoration processing unit 34 is configured to be able to perform the brightness correction processing for correcting the brightness of the decompressed image data as at least one image restoration processing.
  • the restoration processing unit 34 includes a filter processing unit 34A that executes brightness correction processing and a multiplication processing unit 34B.
  • the filter processing unit 34A uses a plurality of pixel values in a predetermined area including any one pixel of the decompressed image data and a plurality of pixels around the one pixel and the first brightness parameter to determine any one of the pixels. Filter processing is performed to correct the brightness of pixels.
  • the filtering process is, for example, a process of multiplying the brightness value of a plurality of surrounding pixels by a coefficient (weight) for each channel of RGB and adding the brightness value to the brightness value of the arbitrary one pixel. May be.
  • the first brightness parameter may be a coefficient (weight) by which the brightness values of a plurality of pixels are multiplied.
  • the multiplication processing unit 34B performs a multiplication process of correcting the brightness of any one pixel using the pixel value of any one pixel and the second brightness parameter.
  • the multiplication process may be a process of multiplying the brightness value of any one of the pixels by a second brightness parameter as a multiplier.
  • the second brightness parameter may be a constant or a value that changes according to the brightness value as in gamma correction.
  • the multiplication process is performed using a table showing the relationship between the brightness value and the second brightness parameter.
  • the filtering effect becomes stronger, the expanded image data after correction becomes brighter, but the resolution of the expanded image data after correction decreases. Further, as the effect of the multiplication process becomes stronger, the corrected expanded image data becomes brighter, but the noise of the corrected expanded image data increases. Therefore, in order to obtain a high-quality and high-resolution endoscopic image while performing the filtering process and the multiplying process so that the endoscopic image becomes bright, the resolution of the expanded image data after correction does not drop too much. It is necessary to set the first brightness parameter to, and to set the second brightness parameter so that the noise of the expanded image data after correction does not increase too much.
  • the developing unit 35 performs a developing process of converting the decompressed image data into a format that can be displayed on the display unit 4 and generating an endoscopic image.
  • the image processing unit 32 outputs the generated endoscopic image to the recording processing unit 36, the automatic diagnosis support processing unit 37, and the display unit 4.
  • the user IF unit 39 is an interface that receives user operations.
  • the user IF unit 39 includes, for example, a front panel and various switches of a control system, and outputs an operation signal based on a user operation to the main control unit 38.
  • the user operation includes, for example, activation of the endoscope system 1, power-off of the endoscope system 1, start and stop of recording of an endoscopic image, start and stop of automatic diagnosis support processing, and operation of the endoscope 2.
  • the user IF unit 39 includes a first switch 39A for instructing start and stop of recording of an endoscopic image, and a second switch 39B for instructing start and stop of automatic diagnosis support processing. Is included.
  • the operation signal for instructing to start or stop the recording of the endoscopic image is generated by the user operating the first switch 39A.
  • the operation signal for instructing the start or stop of the automatic diagnosis support process is generated by the user operating the second switch 39B.
  • the main control unit 38 controls each unit in the video processor 3 and also controls a power supply unit (not shown) provided in the video processor 3 to supply power to each unit in the video processor 3. Further, the main control unit 38 receives the parameters transmitted from the parameter transmission unit 54 and outputs the received parameters to the restoration processing unit 34. Further, the main control unit 38 outputs information based on the operation signal input from the user IF unit 39 to each unit of the video processor 3 and also via wireless communication between the endoscope 2 and the video processor 3. , To the main controller (not shown) of the endoscope 2 and the parameter controller 5. Thereby, the main control unit 38 can give various instructions based on the operation signal to the respective units of the endoscope 2, the video processor 3, and the parameter control device 5.
  • the main control unit 38 records the information for starting the recording of the endoscopic image and the recording of the endoscopic image based on the operation signal for instructing the start or stop of the recording of the endoscopic image. Information to be stopped is generated, and the information is output to the recording processing unit 36 and the parameter control device 5. In addition, the main control unit 38 generates information for starting the automatic diagnosis support process and information for stopping the automatic diagnosis support process based on the operation signal for instructing the start or stop of the automatic diagnosis support process, and outputs these information. , To the automatic diagnosis support processing unit 37 and the parameter control device 5.
  • the recording processing unit 36 performs a recording process of recording the endoscopic image generated by the developing unit 35.
  • the recording processing unit 36 starts the recording processing when the information for starting the recording of the endoscopic image is input, and when the information for stopping the recording of the endoscopic image is input. Stop the recording process.
  • the main control unit 38 controls the developing unit 35 so that the developing unit 35 outputs the endoscopic image to the video recording processing unit 36.
  • the recording processing unit 36 includes a storage unit (not shown) that stores the endoscopic image recorded by the recording process.
  • the recording processing unit 36 is configured to be able to output the endoscopic image stored in the storage unit to the display unit 4 or to a storage device (not shown) configured by a non-volatile memory. Good.
  • the endoscopic image recorded by the recording process is used, for example, to create a diagnostic report or to be used for detailed diagnosis later.
  • the endoscopic image recorded by the recording process is required to be a high quality image.
  • the automatic diagnosis support processing unit 37 performs automatic diagnosis support processing using an endoscopic image.
  • the automatic diagnosis support processing unit 37 starts the automatic diagnosis support processing when the information for starting the automatic diagnosis support processing is input, and when the information for stopping the automatic diagnosis support processing is input. Stop the automatic diagnosis support process.
  • the main control unit 38 controls the developing unit 35 to output the endoscopic image to the automatic diagnosis support processing unit 37. Control.
  • the automatic diagnosis support processing unit 37 may be configured to be able to output the result of the automatic diagnosis support processing to the display unit 4.
  • the automatic diagnosis support process for example, a process of automatically detecting the presence or absence of abnormality by analyzing the endoscopic image generated by the developing unit 35 by image processing or the like is performed.
  • the analysis of the endoscopic image is performed by, for example, image processing using artificial intelligence.
  • the endoscopic image used in the automatic diagnosis support process is required to be a high quality image.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing an example of the hardware configuration of the endoscope system 1.
  • the endoscope 2 has a processor 20A, a memory 20B, and an input/output unit 20C.
  • the video processor 3 also has a processor 30A, a memory 30B, and an input/output unit 30C.
  • the processor 20A includes functions such as an image processing unit 23, which is a component of the endoscope 2, a first wireless communication unit 24A, a power supply unit 25, and a main control unit (not shown), and data which is a component of the parameter control device 5. It is used to execute the functions of the collection unit 51, the determination unit 52, the parameter determination unit 53, and the parameter transmission unit 54.
  • the processor 30A is used to execute the functions of the second wireless communication unit 31A, the image processing unit 32, the recording processing unit 36, the automatic diagnosis support processing unit 37, the main control unit 38, and the like, which are components of the video processor 3.
  • Each of the processors 20A and 30A is configured by, for example, an FPGA (Field Programmable Gate Array). At least a part of the plurality of components of the endoscope 2, the video processor 3, and the parameter control device 5 may be configured as a circuit block in the FPGA.
  • Each of the memories 20B and 30B is composed of a rewritable storage element such as a RAM.
  • the input/output unit 20C is used for transmitting and receiving signals between the endoscope 2 and the outside.
  • the input/output unit 30C is used for transmitting and receiving signals between the video processor 3 and the outside.
  • wireless signal transmission/reception between the endoscope 2 and the video processor 3 is performed using the input/output units 20C and 30C.
  • each of the processors 20A and 30A may be configured by a central processing unit (hereinafter referred to as CPU).
  • CPU central processing unit
  • the functions of the components of the endoscope 2 and the parameter control device 5 may be realized by the CPU reading and executing a program from the memory 20B or a storage device (not shown).
  • the functions of the components of the video processor 3 may be realized by the CPU reading a program from the memory 30B or a storage device (not shown) and executing the program.
  • the hardware configuration of the endoscope system 1 is not limited to the example shown in FIG.
  • the plurality of components of the endoscope 2, the video processor 3, and the parameter control device 5 may each be configured as separate electronic circuits.
  • the data collection unit 51 acquires one or more pieces of start information as a plurality of pieces of information.
  • the data collection unit 51 acquires, as one or more pieces of start information, at least one of information for starting recording of an endoscopic image and information for starting an automatic diagnosis support process.
  • the data collection unit 51 further acquires one or more pieces of environment information as a plurality of pieces of information.
  • the data collection unit 51 acquires at least one of the information about the temperature of the grip portion 2Ba and the information about the remaining amount of the battery 25A as one or more pieces of environmental information.
  • the data collection unit 51 further acquires, as a plurality of pieces of information, information for stopping the recording of the endoscopic image and information for stopping the automatic diagnosis support process.
  • the data collection unit 51 includes a recording information acquisition unit 51A, an automatic diagnosis support processing information acquisition unit 51B, a temperature information acquisition unit 51C, and a battery remaining amount information acquisition unit 51D. It can be said that the recording information acquisition unit 51A, the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 51B, the temperature information acquisition unit 51C, and the battery remaining amount information acquisition unit 51D are provided in the endoscope 2.
  • the recording information acquisition unit 51A acquires information to start recording the endoscopic image and information to stop recording the endoscopic image.
  • the recording information acquisition unit 51A stops the recording of the endoscopic image and the information that the main control unit 38 (see FIG. 3) of the video processor 3 outputs. It is configured to enter information.
  • the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 51B acquires information for starting the automatic diagnosis support processing and information for stopping the automatic diagnosis support processing.
  • the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 51B has information for starting the automatic diagnosis support processing and information for stopping the automatic diagnosis support processing output by the main control unit 38 (see FIG. 3) of the video processor 3. Is configured to be input.
  • the temperature information acquisition unit 51C of temperature information acquisition parts acquire the information regarding the temperature of the holding part 2Ba.
  • the temperature information acquisition unit 51C is configured to receive the measurement result of the temperature of the grip portion 2Ba output by the temperature sensor 26.
  • the battery remaining amount information acquisition unit 51D acquires information regarding the remaining amount of the battery 25A.
  • the remaining battery amount information acquisition unit 51D is configured to receive information on the remaining amount of the battery 25A output from the power supply unit 25.
  • the data collection unit 51 further includes a compression information acquisition unit 51E and a scene detection unit 51F.
  • the compression information acquisition unit 51E acquires information regarding compression processing.
  • the compression information acquisition unit 51E is configured to receive the compression parameters output by the image processing unit 23.
  • the scene detection unit 51F acquires information about the endoscopic scene.
  • the image processing unit 23 outputs image data for detecting an endoscopic scene, and the image data is input to the scene detection unit 51F.
  • the scene detection unit 51F detects the endoscopic scene by analyzing the image data.
  • the endoscopic scene includes, for example, a detailed examination scene performed when closely observing a blood vessel or the like, a screening scene performed when searching for an abnormal portion while moving the insertion portion 2A, and the insertion portion 2A outside the body. There is an extracorporeal scene located in.
  • the determination unit 52 confirms that the data collection unit 51 has acquired the information for starting or stopping the recording of the endoscopic image and the information for starting or stopping the automatic diagnosis support process, thereby executing the image quality enhancement process and Make a stop decision. Specifically, at least that the recording information acquisition unit 51A acquires information for starting recording of an endoscopic image and that the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 51B acquires information for starting automatic diagnosis support processing. If one is confirmed, the determination unit 52 determines to execute the high image quality processing.
  • the determination unit 52 determines to stop the image quality enhancement process. To do. Further, when it is confirmed that the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 51B has acquired the information for stopping the automatic diagnosis support processing during the execution of the automatic diagnosis support processing, the determination unit 52 performs the image quality improvement processing. Determine to stop.
  • the determination unit 52 may be configured to receive information as to whether or not the recording process is being executed and information as to whether or not the automatic diagnosis support process is being executed. These pieces of information may be output by the main control unit 38 of the video processor 3, for example. Alternatively, the determination unit 52 may determine whether or not the recording process is being executed based on the information for starting or stopping the recording of the endoscopic image acquired by the recording information acquisition unit 51A. Similarly, the determination unit 52 may determine whether or not the automatic diagnosis support process is being executed based on the information acquired by the automatic diagnosis support process information acquisition unit 51B for starting or stopping the automatic diagnosis support process. Good.
  • the image quality improvement process is a process for improving the image quality of the endoscopic image as compared with the case where the image quality improvement process is not executed.
  • the image quality improving process includes an illumination light amount changing process for changing the illumination light amount of the illumination unit 22, a compression amount changing process for changing the data amount of the compressed data, and a brightness performed by the decompression processing unit 34. Includes correction processing.
  • the illumination light amount changing process is a process in which an illumination parameter that defines the illumination light amount of the illumination unit 22 is used.
  • the compression amount changing process is a process in which a compression parameter that defines the data amount of compressed data is used.
  • the brightness correction process is a process in which a brightness parameter that defines the relationship between the uncorrected brightness and the corrected brightness of the decompressed image data is used.
  • the determination unit 52 determines the information about the temperature of the grip portion 2Ba acquired by the temperature information acquisition unit 51C and the information about the remaining amount of the battery 25A acquired by the battery remaining amount information acquisition unit 51D, thereby reducing the power consumption. It is determined whether to execute the process. Specifically, the determination unit 52 determines whether the temperature of the grip portion 2Ba is equal to or higher than a predetermined temperature threshold value, and also determines whether the remaining amount of the battery 25A is less than the predetermined battery threshold value. .. Then, when at least one of the temperature of the grip portion 2Ba being equal to or higher than the predetermined temperature threshold value and the remaining amount of the battery 25A being less than the predetermined battery threshold value is satisfied, the determination unit 52 causes the power consumption reduction. It is determined to execute the process.
  • the power consumption reduction process is a process of operating the endoscope 2 so that the power consumption of the battery 25A is reduced as compared with the case where the power consumption reduction process is not executed.
  • the power consumption reduction process includes at least the illumination light amount change process and the brightness correction process among the illumination light amount change process, the compression amount change process, and the brightness correction process.
  • the determination unit 52 determines that the recording information acquisition unit 51A has acquired the information for starting the recording of the endoscopic image during the power consumption reduction process, and the automatic diagnosis support process information acquisition unit 51B has the automatic diagnosis support. When at least one of the acquisition of the information for starting the process is confirmed, the determination unit 52 determines to stop the power consumption reduction process and execute the image quality enhancement process.
  • the determination unit 52 may be configured to receive information as to whether or not the power consumption reduction process is being executed. This information may be output by the main controller of the endoscope 2, for example. Alternatively, the determination unit 52 may determine whether or not the power consumption reduction process is being executed based on the determination as to whether or not to execute the power consumption reduction process performed by itself.
  • the operation of the parameter determination unit 53 related to the image quality improvement processing is as follows.
  • the parameter determination unit 53 determines the illumination parameter so that the illumination light amount is increased as compared with the case where the high image quality processing is not performed,
  • the compression parameter is determined so that the compression rate is lower than when the high image quality processing is not executed, that is, the data amount of the compressed data is increased, and the endoscopic image becomes brighter than when the high image quality processing is not executed.
  • the brightness parameter is determined so that the effect of the brightness correction process is weakened.
  • the parameter determination unit 53 determines, as the brightness parameters, the first brightness parameter used in the filter process and the second brightness parameter used in the multiplication process.
  • the parameter determination unit 53 sets the first brightness so that the effect of the filter processing is weakened as compared with the case where the high image quality processing is not executed.
  • the parameter is determined, and the second brightness parameter is determined so that the effect of the multiplication process is weakened as compared with the case where the image quality enhancement process is not executed.
  • the operation of the parameter determination unit 53 related to the power consumption reduction processing is as follows.
  • the determination unit 52 determines to execute the illumination light amount change process as the power consumption reduction process
  • the parameter determination unit 53 causes the illumination light amount to be reduced as compared to the case where the power consumption reduction process is not executed. Determine the parameters.
  • the determination unit 52 determines to execute the compression amount change process as the power consumption reduction process
  • the parameter determination unit 53 has a higher compression rate than that in the case where the power consumption reduction process is not executed, that is, the compressed data.
  • the compression parameter is determined so that the data amount of
  • the determination unit 52 determines to execute the brightness correction process as the power consumption reduction process
  • the parameter determination unit 53 makes the endoscopic image brighter than when the power consumption reduction process is not executed.
  • the brightness parameter is determined so that the effect of the brightness correction processing is enhanced.
  • the parameter determination unit 53 determines, as the brightness parameters, the first brightness parameter used in the filtering process and the second brightness parameter used in the multiplication process.
  • the determination unit 52 determines to execute the power consumption reduction processing
  • the first brightness parameter is determined so that the effect of the filter processing is enhanced as compared with the case where the power consumption reduction processing is not executed, and the first brightness parameter is consumed.
  • the second brightness parameter is determined so that the effect of the multiplication process is enhanced as compared with the case where the power reduction process is not executed.
  • the compression parameter may change depending on the content of the image data.
  • the compression parameter acquired by the compression information acquisition unit 51E may be input to the parameter determination unit 53.
  • the parameter determination unit 53 may determine the compression parameter used in the next compression process based on the determination result of the determination unit 52 and the compression parameter used in the immediately previous compression process.
  • Parameters other than compression parameters may be fixed values or values that change according to the content of image data. Further, each parameter may be stored in a storage device (not shown) provided in the endoscope 2 or the parameter control device 5.
  • the parameter transmission unit 54 transmits the illumination parameter to the illumination unit 22, the compression parameter to the compression processing unit 23A, and the first and second brightness parameters to the main control unit 38 of the video processor 3.
  • the illumination unit 22 changes the illumination light amount of the illumination unit 22 based on the received illumination parameter.
  • the compression processing unit 23A performs compression processing using the received compression parameter.
  • the main control unit 38 outputs the received first brightness parameter to the filter processing unit 34A of the restoration processing unit 34, and outputs the received second brightness parameter to the multiplication processing unit 34B of the restoration processing unit 34.
  • the filter processing unit 34A performs filter processing using the first brightness parameter.
  • the multiplication processing unit 34B performs the multiplication processing using the second brightness parameter.
  • the processing that the parameter control device 5 causes the endoscope 2 and the video processor 3 to execute when the power consumption reduction processing and the image quality improvement processing are not executed is referred to as standard processing.
  • the determination unit 52 determines to execute the standard process.
  • the determination unit 52 may determine the content of the standard process by determining the information regarding the endoscopic scene acquired by the scene detection unit 51F.
  • the parameter determination unit 53 determines the illumination parameter, the compression parameter, the first brightness parameter, and the second brightness parameter used for the standard process of the content determined by the determination unit 52.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a part of the operation of the endoscope system 1.
  • FIG. 6 is a flowchart showing another part of the operation of the endoscope system 1.
  • a user operates a switch or the like that activates the endoscope system 1 so that an operation signal that activates the endoscope system 1 is transmitted to the user IF unit. Input from 39 to the main control unit 38.
  • the main control unit 38 activates the endoscope system 1 based on the input operation signal (step S11).
  • the main control unit of the endoscope 2 controls the first wireless communication unit 24A
  • the main control unit 38 of the video processor 3 controls the second wireless communication unit 31A, whereby the endoscope 2 and A wireless communication connection is established with the video processor 3 (step S12).
  • the main control unit of the endoscope 2 controls the illumination unit 22 to turn on the power source of the illumination light source (step S13), and the endoscope 2 and the video processor 3 execute the standard process.
  • the user starts an insertion operation of inserting the insertion portion 2A of the endoscope 2 into the patient's body (step S14).
  • the data collection unit 51 of the parameter control device 5 acquires a plurality of information regarding the endoscope system 1 (step S15).
  • the determination unit 52 of the parameter control device 5 determines information regarding the remaining amount of the battery 25A (step S16). When the determination unit 52 determines that the remaining amount of the battery 25A is less than the predetermined battery threshold value (Yes), the process proceeds to step S24 in FIG.
  • step S16 determines in step S16 that the remaining amount of the battery 25A is not less than the predetermined battery threshold value (No), that is, if the remaining amount of the battery 25A is equal to or greater than the predetermined battery threshold value.
  • the part 52 determines the information regarding the temperature of the grip part 2Ba (step S17). When the determination unit 52 determines that the temperature of the grip portion 2Ba is equal to or higher than the predetermined temperature threshold value (Yes), the process proceeds to step S24 in FIG.
  • step S17 determines in step S17 that the temperature of the grip portion 2Ba is not equal to or higher than the predetermined temperature threshold value (No), that is, when the temperature of the grip portion 2Ba is less than the predetermined temperature threshold value.
  • the unit 52 determines whether to start recording of an endoscopic image or automatic diagnosis support processing (step S18).
  • step S18 determines whether to start recording the endoscopic image or the automatic diagnosis support process.
  • the determination unit 52 determines to execute the image quality enhancement process. As a result, the image quality improving process is executed (step S19).
  • the execution of the high image quality processing is performed by the parameter determining unit 53 of the parameter control device 5 after the determination unit 52 determines to execute the high image quality processing, the illumination parameter for performing the high image quality processing, and the compression. This is realized by determining the parameters and the first and second brightness parameters, and the parameter transmitting unit 54 of the parameter control device 5 executing the process of transmitting these parameters. An example of setting each parameter will be described later.
  • the determination unit 52 determines whether to stop the recording of the endoscopic image or the automatic diagnosis support process (step S20). This determination may be performed based on the following first to fourth conditions, for example.
  • the first condition is to acquire the information for stopping the recording of the endoscopic image or the information for stopping the automatic diagnosis support process.
  • the second condition is that the execution time of the endoscopic image recording or the automatic diagnosis support process exceeds a predetermined time.
  • the third condition is that the remaining capacity of the battery 25A is less than a predetermined battery threshold.
  • the fourth condition is that the temperature of the grip portion 2Ba is equal to or higher than a predetermined temperature threshold. When at least one of the first to fourth conditions is satisfied, the determination unit 52 may determine to stop the recording of the endoscopic image or the automatic diagnosis support process.
  • the battery threshold value under the third condition may be the same as or different from the battery threshold value in step S16.
  • the temperature threshold in the fourth condition may be the same as or different from the temperature threshold in step S17.
  • step S20 If it is determined in step S20 that the endoscopic image recording or the automatic diagnosis support process is not stopped by the determination unit 52 (No), the process returns to step S19, and the image quality enhancement process is continuously executed.
  • the determination unit 52 determines to stop the endoscopic image recording or the automatic diagnosis support process in step S20 (Yes)
  • the determination unit 52 determines to stop the high image quality processing.
  • the image quality improving process is stopped (step S21).
  • the parameter determination unit 53 after the determination unit 52 determines to stop the image quality enhancement process, the parameter determination unit 53 returns each parameter to the parameter used for the standard process, and the parameter transmission unit 54 transmits each parameter. It is realized by executing processing.
  • the main control unit 38 determines whether or not the power supply of the endoscope system 1 is turned off (step S22). Specifically, the main control unit 38 determines whether or not an operation signal for turning off the power supply of the endoscope system 1 has been input. The operation signal is input from the user IF unit 39 to the main control unit 38 by, for example, a user operating a switch for turning off the power supply of the endoscope system 1. When the operation signal is not input to the main control unit 38, the main control unit 38 determines not to turn off the power supply of the endoscope system 1 (No), and the process returns to step S15. When the operation signal is input to the main control unit 38, the main control unit 38 determines to turn off the power supply of the endoscope system 1 (Yes), and the series of operations is ended.
  • step S23 the main control unit 38 then turns on the power supply of the endoscope system 1, for example. It is determined whether to turn it off (step S23). The contents of step S23 are the same as the contents of step S22.
  • the main control unit 38 does not determine to turn off the power supply of the endoscope system 1 (No)
  • the process returns to step S15.
  • the main control unit 38 determines that the power supply of the endoscope system 1 is turned off (Yes), the series of operations is ended.
  • step S15 When returning from step S23 to step S15, when the determination unit 52 determines to execute the power consumption reduction process in a step described below and each parameter is a parameter used for the power consumption reduction process, The parameter determining unit 53 returns each parameter to the parameter used in the standard process, and the parameter transmitting unit 54 executes the process of transmitting each parameter, and then returns to step S15.
  • the determination unit 52 determines information regarding the endoscopic scene (step S24).
  • the determination unit 52 determines that the endoscopic scene requires a high-resolution endoscopic image such as a detailed examination scene (Yes)
  • the determination unit 52 then performs the power consumption reduction process. It is determined to execute (step S25).
  • the parameter determination unit 53 determines the illumination parameter, the compression parameter, and the first and second brightness parameters as described above.
  • the parameter transmission unit 54 is realized by executing the process of transmitting these parameters. An example of setting each parameter will be described later.
  • step S26 determines whether to start recording of an endoscopic image or automatic diagnosis support processing.
  • the determination unit 52 determines to stop the power consumption reduction process and execute the image quality enhancement process. ..
  • the image quality improving process is executed (step S27).
  • the content of step S27 is basically the same as the content of step S19 of FIG. Note that the power consumption reduction process is stopped and the image quality improvement process is performed by the parameter determination unit 53 determining the illumination parameter, the compression parameter, and the first and second brightness parameters for executing the image quality enhancement process. This is realized by the parameter transmitting unit 54 executing a process of transmitting these parameters.
  • step S28 the determination unit 52 determines whether or not to record the endoscopic image or stop the automatic diagnosis support process.
  • the content of step S28 is the same as the content of step S20 of FIG.
  • the process returns to step S27, and the image quality enhancement process is continuously executed.
  • the determination unit 52 determines to stop the endoscopic image recording or the automatic diagnosis support process (Yes)
  • the determination unit 52 determines to stop the high image quality processing. As a result, the image quality improving process is stopped (step S29).
  • the parameter determination unit 53 returns each parameter to the parameter before the execution of the high image quality processing, and the parameter transmission unit 54 sets each parameter. It is realized by executing the process of transmitting. Next, the process returns to step S15 in FIG.
  • step S30 the main control unit 38 then turns on the power supply of the endoscope system 1, for example. It is determined whether to turn it off (step S30).
  • the content of step S30 is the same as the content of step S22 of FIG.
  • step S24 determines to execute the power consumption reduction process with a significantly enhanced effect.
  • the power consumption reduction processing with a significantly enhanced effect is executed (step S31).
  • the parameter determination unit 53 determines the illumination parameter so that the illumination light amount is smaller than that in the normal power consumption reduction process, and the compression is performed as compared with the normal power consumption reduction process.
  • the compression parameter is determined so that the data amount of the data is reduced, and the first brightness parameter is determined so that the filtering process is more effective than the normal power consumption reduction process, and multiplication is performed than the normal power consumption reduction process. It is realized by determining the second brightness parameter so that the effect of the process is enhanced and the parameter transmitting unit 54 executes the process of transmitting these parameters.
  • step S32 the main control unit 38 determines whether to turn off the power supply of the endoscope system 1 (step S32).
  • the contents of step S32 are the same as the contents of step S22 of FIG.
  • the process returns to step S15 of FIG.
  • the main control unit 38 determines that the power supply of the endoscope system 1 is turned off (Yes)
  • the series of operations is ended.
  • the illumination parameter, the compression parameter, the first brightness parameter, and the second brightness parameter are represented using a value of 1 or more and 5 or less.
  • the value of the illumination parameter is 1, the amount of illumination light is the largest, and when the value is 5, the amount of illumination light is the smallest.
  • the value of the illumination parameter is 1, the effect of the power consumption reduction process is the smallest, and when the value of the illumination parameter is 5, the effect of the power consumption reduction process is the largest.
  • the compression parameter has the lowest compression ratio when the value is 1, and the highest compression ratio when the value is 5. In other words, for the compression parameter, when the value is 1, the effect of the power consumption reduction process is the smallest, and when the value is 5, the effect of the power consumption reduction process is the largest.
  • the filtering effect when the value is 1, the filtering effect is weakest, and when the value is 5, the filtering effect is strongest.
  • the value of the second brightness parameter when the value of the second brightness parameter is 1, the effect of the multiplication process is the weakest, and when the value is 5, the effect of the multiplication process is the strongest.
  • the brightness of the pixel to be corrected becomes the darkest when the effect of the filter process or the multiplication process is weakest, and becomes the brightest when the effect of the filter process or the multiplication process is the strongest.
  • the default value is the value of the parameter when either the power consumption reduction processing or the image quality improvement processing is not executed and the endoscopic scene is the close inspection scene. Also, 3 is used as the default value.
  • Table 1 shows a setting example of each parameter when the standard process is executed and the endoscopic scene is the close inspection scene, the screening scene, and the extracorporeal scene.
  • the image quality and resolution of the endoscopic image are predetermined. Is set to the level of.
  • the image quality and resolution of the endoscopic image may be low. Therefore, in the extracorporeal scene, the illumination parameter and the compression parameter are set so that the power consumption of the battery 25A is minimized, and the first and second brightness parameters are set in accordance with the setting of the illumination parameter and the compression parameter. It In the screening scene, the image quality and resolution of the endoscopic image are higher than those in the extracorporeal scene, but the lighting parameter, the compression parameter, the first brightness parameter, and the first brightness parameter and 2 brightness parameters are set.
  • Table 2 shows a setting example of each parameter when the above two types of power consumption reduction processing and image quality improvement processing are executed.
  • the normal power consumption reduction process (step S25) is executed when the determination unit 52 determines that the endoscopic scene is an important scene.
  • each parameter is set so that a high-quality and high-resolution endoscopic image can be obtained while executing the power consumption reduction process.
  • the illumination parameter is set to a value (3.5 in Table 2) that reduces the amount of illumination light of the illumination unit 22 as compared with the case where the power consumption reduction process is not executed.
  • the compression parameter is set to a value (3.5 in Table 2) such that the compression rate becomes higher, that is, the data amount of the compressed data decreases as compared with the case where the power consumption reduction processing is not executed.
  • the first brightness parameter is set to a value (3.5 in Table 2) that enhances the effect of the filter processing as compared with the case where the power consumption reduction processing is not executed.
  • the second brightness parameter is set to a value (3.5 in Table 2) that enhances the effect of the multiplication process compared to the case where the power consumption reduction process is not executed.
  • the power consumption reduction process (step S31) with significantly enhanced effect is executed when the determination unit 52 determines that the endoscope scene is not an important scene.
  • each parameter is set so as to obtain an endoscopic image with the minimum image quality and resolution that allows the insertion unit 2A to be taken out of the body while enhancing the effect of the power consumption reduction process. ..
  • the illumination parameter is set to a value (4 in Table 2) that significantly reduces the illumination light amount of the illumination unit 22 as compared with the case where the power consumption reduction process is not executed.
  • the compression parameter is set to a value (4 in Table 2) such that the compression rate is significantly higher than that in the case where the power consumption reduction processing is not executed, that is, the data amount of the compressed data is significantly reduced.
  • the first brightness parameter is set to a value (3.25 in Table 2) that slightly enhances the effect of the filter processing compared to the case where the power consumption reduction processing is not executed.
  • the second brightness parameter is set to a value (4 in Table 2) that significantly enhances the effect of the multiplication process compared to the case where the power consumption reduction process is not executed.
  • each parameter is set so that a high quality endoscopic image can be obtained as compared with the case where the image quality enhancement process is not executed.
  • the illumination parameter is set to a value (2 in Table 2) that increases the amount of illumination light of the illumination unit 22 as compared with the case where the image quality enhancement process is not executed.
  • the compression parameter is set to a value (2 in Table 2) such that the compression rate becomes lower than that in the case where the image quality improving process is not executed, that is, the data amount of the compressed data increases.
  • the first brightness parameter is set to a value (2 in Table 2) that weakens the effect of the filter processing as compared with the case where the high image quality processing is not executed.
  • the second brightness parameter is set to a value (2 in Table 2) that weakens the effect of the multiplication process as compared with the case where the power consumption reduction process is not executed.
  • the data collection unit 51 acquires at least one of the information for starting recording of an endoscopic image and the information for starting the automatic diagnosis support process during execution of the power consumption reduction process
  • the determination is made.
  • the unit 52 determines to stop the power consumption reduction process and execute the image quality improvement process. That is, in the present embodiment, when it is necessary to execute the high image quality processing during the execution of the power consumption reduction processing, the power consumption of the battery 25A is temporarily increased or the temperature of the grip portion 2Ba is temporarily increased. The high image quality processing is executed while allowing the high state to continue.
  • the image quality of the endoscopic image recorded by the recording process is improved, and the endoscopic image used in the automatic diagnosis support process is improved. It is possible to improve the accuracy of automatic diagnosis by improving the image quality of the endoscopic image.
  • the compression parameter when the image quality improving process is executed, has a value such that the compression rate is lower than that in the case where the image quality improving process is not executed, that is, the data amount of the compressed data increases.
  • the first brightness parameter is set to a value such that the effect of the filter processing is weakened compared to the case where the high image quality processing is not executed, and the second brightness parameter is set to the power consumption reduction processing. It is set to a value such that the effect of the multiplication process is weakened compared to the case where it is not performed.
  • FIG. 7 is a functional block diagram showing the configuration of the first portion of the endoscope and the parameter control device of the endoscope system according to this embodiment.
  • FIG. 8 is a functional block diagram showing the configuration of the second part of the video processor and the parameter control device of the endoscope system according to the present embodiment.
  • the configuration of the endoscope system according to the present embodiment differs from the endoscope system 1 according to the first embodiment in the following points.
  • the endoscope system according to the present embodiment includes a parameter control device according to the present embodiment, instead of the parameter control device 5 according to the first embodiment. ing.
  • the parameter control device according to the present embodiment includes a first part 105 provided in the endoscope 2 and a second part 205 provided in the video processor 3.
  • the first portion 105 of the parameter control device includes a data collection unit 151 and a control unit 105A.
  • the data collection unit 151 includes a temperature information acquisition unit 151C, a battery remaining amount information acquisition unit 151D, and a compression information acquisition unit 151E. It can be said that the temperature information acquisition unit 151C and the battery remaining amount information acquisition unit 151D are provided in the endoscope 2.
  • the functions of the temperature information acquisition unit 151C, the battery remaining amount information acquisition unit 151D, and the compression information acquisition unit 151E are respectively the temperature information acquisition unit 51C, the battery remaining amount information acquisition unit 51D, and the compression information acquisition unit according to the first embodiment. It has the same function as 51E.
  • the data collection unit 151 has information about the temperature of the grip portion 2Ba acquired by the temperature information acquisition unit 151C, information about the remaining amount of the battery 25A acquired by the battery remaining amount information acquisition unit 151D, and the compression information acquisition unit 151E. Information about the compression process is output to the control unit 105A.
  • the control unit 105A outputs the plurality of pieces of information acquired by the data collection unit 151 to the second portion 205 of the parameter control device via wireless communication between the endoscope 2 and the video processor 3.
  • the second part 205 of the parameter control device includes a data collection unit 251, a determination unit 252, a parameter determination unit 253, and a parameter transmission unit 254.
  • the determination unit 252, the parameter determination unit 253, and the parameter transmission unit 254 configure a control unit 205A that is a main part of the parameter control device. It can be said that the determination unit 252 and the parameter determination unit 253 are provided in the video processor 3.
  • the data collection unit 251 includes a recording information acquisition unit 251A, an automatic diagnosis support processing information acquisition unit 251B, and a scene detection unit 251F. It can be said that the recording information acquisition unit 251A and the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 251B are provided in the video processor 3.
  • the functions of the recording information acquisition unit 251A and the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 251B are basically the same as the functions of the recording information acquisition unit 51A and the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 51B in the first embodiment, respectively.
  • the main control unit 38 of the video processor 3 outputs information for starting or stopping recording of an endoscopic image and information for starting or stopping the automatic diagnosis support process to the data collecting unit 251. ..
  • the recording information acquisition unit 251A can acquire the information for starting or stopping the recording of the endoscopic image
  • the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 251B displays the information for starting or stopping the automatic diagnosis support processing. Can be obtained.
  • the function of the scene detection unit 251F is basically the same as the function of the scene detection unit 51F in the first embodiment.
  • the image processing unit 32 outputs image data for detecting an endoscopic scene to the second portion 205 of the parameter control device as information regarding the endoscopic scene.
  • the scene detection unit 251F is configured to receive the endoscopic image output by the developing unit 35 of the image processing unit 32.
  • the scene detection unit 251F detects the endoscopic scene by analyzing the acquired image data, that is, the endoscopic image.
  • the data collection unit 251 receives a plurality of pieces of information collected by the data collection unit 151 and output by the control unit 105A. As a result, the data collection unit 251 also substantially acquires the plurality of pieces of information acquired by the data collection unit 151.
  • the determination unit 252 determines whether to execute or stop the power consumption reduction process and performs the image quality improvement process based on the plurality of pieces of information acquired by the data collection unit 251 (including the plurality of pieces of information acquired by the data collection unit 151). Determine execution and stop.
  • the method of determining whether to execute the power consumption reduction process or the stop and the method of determining whether to execute the image quality improving process or the stop are the same as those in the first embodiment.
  • the parameter determination unit 253 determines one or more parameters used in the process determined to be executed by the determination unit 252.
  • the method for determining the parameters is the same as in the first embodiment.
  • the parameter transmission unit 254 transmits the plurality of parameters determined by the parameter determination unit 253 to each unit of the endoscope 2 and the video processor 3. Specifically, the parameter transmission unit 254 transmits the illumination parameter and the compression parameter to the control unit 105A, the first brightness parameter to the filter processing unit 34A of the restoration processing unit 34, and the second brightness parameter. Is transmitted to the multiplication processing unit 34B of the restoration processing unit 34.
  • the control unit 105A outputs the received lighting parameter to the lighting unit 22, and outputs the received compression parameter to the compression processing unit 23A.
  • control unit 205A which is the main part of the parameter control device, is provided in the video processor 3.
  • the power consumption of the battery 25A can be reduced as compared with the case where the main part of the parameter control device is provided in the endoscope 2.
  • FIG. 9 is a functional block diagram showing the configuration of the endoscope system according to the present embodiment.
  • the endoscope system 301 according to the present embodiment includes an endoscope 302, a video processor 303, a universal cable 304 connecting the endoscope 302 and the video processor 303, and a display unit connected to the video processor 303. 4 and.
  • the configuration of the display unit 4 is the same as that of the first embodiment.
  • the endoscope 302 includes an elongated insertion part to be inserted into a body cavity and an operation part having a grip part to be gripped by a user.
  • the operation part is provided at the base end part of the insertion part.
  • the universal cable 304 extends from the operation unit.
  • the endoscope 302 further includes an imaging unit 321 that images a subject and generates image data, and an illumination unit 322 that illuminates the subject.
  • the image pickup unit 321 includes an image pickup element provided at the distal end portion of the insertion unit, like the image pickup unit 21 in the first embodiment.
  • the illumination unit 322 is configured by an illumination light source and a lens provided at the tip of the insertion unit, like the illumination unit 22 in the first embodiment.
  • the endoscope system 301 further includes a power supply unit 340 and a parameter control device according to this embodiment.
  • the parameter control device is a device that causes the endoscope 302 and the video processor 303 to execute a predetermined process by controlling a plurality of parameters used in the endoscope 302 and the video processor 303.
  • the parameter control device includes a first portion 305 provided in the endoscope 302 and a second portion 405 provided in the video processor 303.
  • the endoscope 302 further includes a temperature sensor 326.
  • the temperature sensor 326 is configured to be able to measure the temperature of the grip portion, and outputs the measurement result of the temperature of the grip portion to the first portion 305 of the parameter control device.
  • the first part 305 of the parameter control device includes a data collection unit 351 and a control unit 305A.
  • the data collection unit 351 includes a temperature information acquisition unit 351C.
  • the function of the temperature information acquisition unit 351C is the same as the function of the temperature information acquisition unit 51C in the first embodiment.
  • the data collection unit 351 outputs the information about the temperature of the grip portion acquired by the temperature information acquisition unit 351C to the control unit 305A.
  • the control unit 305A outputs the plurality of pieces of information acquired by the data collection unit 351 to the second portion 405 of the parameter control device.
  • the endoscope 302 further includes a main control unit (not shown).
  • the main control unit controls each unit in the endoscope 302 including the first portion 305 of the parameter control device.
  • the video processor 303 includes a processor image processing unit (hereinafter, simply referred to as an image processing unit) 332, a recording processing unit 336, an automatic diagnosis support processing unit 337, a main control unit 338, and a user IF unit 339. I'm out.
  • the functions of the recording processing unit 336 and the automatic diagnosis support processing unit 337 are the same as the functions of the recording processing unit 36 and the automatic diagnosis support processing unit 37 in the first embodiment, respectively.
  • the image processing unit 332 performs predetermined image processing on the image data generated by the imaging unit 321 to generate an endoscopic image.
  • the image processing unit 332 includes a restoration processing unit 334 and a developing unit 335.
  • the functions of the restoration processing unit 334 and the developing unit 335 are the same as the functions of the restoration processing unit 34 and the developing unit 35 in the first embodiment, respectively.
  • the image processing unit 332 outputs the endoscopic image generated by the developing unit 335 to the recording processing unit 336, the automatic diagnosis support processing unit 337, and the display unit 4.
  • the configuration of the restoration processing unit 334 is the same as that of the restoration processing unit 34 in the first embodiment. That is, the restoration processing unit 334 includes a filter processing unit 334A and a multiplication processing unit 334B.
  • the functions of the filter processing unit 334A and the multiplication processing unit 334B are the same as those of the filter processing unit 34A and the multiplication processing unit 34B in the first embodiment, respectively.
  • the configuration and function of the user IF unit 339 are basically the same as the configuration and function of the user IF unit 39 in the first embodiment.
  • the user IF unit 339 includes the first switch 339A and the second switch 339B.
  • the functions of the first switch 339A and the second switch 339B are similar to the functions of the first switch 39A and the second switch 39B in the first embodiment, respectively.
  • the power supply unit 340 is provided in the video processor 303 and supplies electric power to each unit of the endoscope 302 and the video processor 303 including the imaging unit 321 and the illumination unit 322 of the endoscope 302.
  • the main control unit 338 controls each unit in the video processor 303 and also controls the power supply unit 340 to supply power to each unit in the endoscope 302 and the video processor 303. Further, the main control unit 338 outputs information based on the operation signal input from the user IF unit 339 to each unit of the endoscope 302 and the video processor 303 and the second portion 405 of the parameter control device. Accordingly, the main control unit 338 can give various instructions based on the operation signal to each unit of the endoscope 302, the video processor 303, and the second portion 405 of the parameter control device.
  • the main control unit 338 starts recording an endoscopic image based on an operation signal instructing to start or stop recording the endoscopic image.
  • Information and information for stopping the recording of the endoscopic image are generated, and the information is output to the recording processing unit 336 and the second portion 405 of the parameter control device.
  • the main control unit 338 generates information for starting the automatic diagnosis support process and information for stopping the automatic diagnosis support process based on the operation signal for instructing to start or stop the automatic diagnosis support process, and outputs these information. , To the automatic diagnosis support processing unit 337 and the second portion 405 of the parameter control device.
  • the second part 405 of the parameter control device includes a data collection unit 451, a determination unit 452, a parameter determination unit 453, and a parameter transmission unit 454.
  • the determination unit 452, the parameter determination unit 453, and the parameter transmission unit 454 configure a control unit 405A that is a main part of the parameter control device.
  • the data collection unit 451 includes a recording information acquisition unit 451A, an automatic diagnosis support processing information acquisition unit 451B, and a scene detection unit 451F.
  • the functions of the recording information acquisition unit 451A and the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 451B are basically the same as the functions of the recording information acquisition unit 51A and the automatic diagnosis support processing information acquisition unit 51B in the first embodiment, respectively. Is.
  • the function of the scene detection unit 451F is basically the same as the function of the scene detection unit 51F in the first embodiment.
  • the image processing unit 332 outputs image data for detecting an endoscopic scene to the second portion 405 of the parameter control device as information regarding the endoscopic scene.
  • the endoscopic image output from the developing unit 335 of the image processing unit 332 is input to the scene detection unit 451F.
  • the scene detection unit 451F detects the endoscopic scene by analyzing the acquired image data, that is, the endoscopic image.
  • the information collected by the data collection unit 351 and output by the control unit 305A is input to the data collection unit 451. Accordingly, the data collection unit 451 substantially acquires the information acquired by the data collection unit 351.
  • the determination unit 452 determines whether to execute or stop the power consumption reduction process and executes the image quality improvement process based on the plurality of pieces of information acquired by the data collection unit 451 (including the information acquired by the data collection unit 351). Make a stop decision.
  • the method of determining whether to execute the power consumption reduction process and the stop thereof and the method of determining whether to perform the image quality improvement process and the stop thereof are basically the same as those in the first embodiment. It should be noted that in the present embodiment, the determination as to whether or not to execute the power consumption reduction process is performed using only the information regarding the temperature of the grip portion acquired by the temperature information acquisition unit 351C. When the temperature of the grip portion is equal to or higher than the predetermined temperature threshold, the determination unit 452 determines to execute the power consumption reduction process.
  • the parameter determination unit 453 determines one or more parameters used in the process determined to be executed by the determination unit 452.
  • the method for determining the parameters is the same as in the first embodiment.
  • the parameter transmission unit 454 transmits the plurality of parameters determined by the parameter determination unit 453 to each unit of the endoscope 302 and the video processor 303. Specifically, the parameter transmission unit 454 transmits the illumination parameter to the control unit 305A, the first brightness parameter to the filter processing unit 334A of the restoration processing unit 334, and the second brightness parameter restoration processing. It is transmitted to the multiplication processing unit 334B of the unit 334. The control unit 305A outputs the received lighting parameter to the lighting unit 322.
  • the hardware configuration of the endoscope system 301 may be the same as that of the endoscope system 1 according to the first embodiment. Note that, particularly in the present embodiment, transmission/reception of signals between the endoscope 302 and the video processor 303 is performed using the universal cable 304.
  • the image quality improvement process includes an illumination light amount change process for changing the illumination light amount of the illumination unit 322 and a brightness correction process performed in the restoration processing unit 334.
  • the details of the illumination light amount changing process and the brightness correcting process of the image quality improving process are the same as those in the first embodiment.
  • the power consumption reduction process is a process of reducing the power supplied by the power supply unit 340.
  • the power consumption reduction process includes an illumination light amount change process and a brightness correction process. The details of the illumination light amount change processing and the brightness correction processing of the power consumption reduction processing are the same as those in the first embodiment.
  • the parameter control device of the present invention may be a device separate from the endoscope and the video processor.
  • the recording information acquisition unit, the automatic diagnosis support processing information acquisition unit, and the scene detection unit of the data collection unit are provided in both the endoscope 2 and the video processor 3. Good.
  • the illumination light amount of the illumination light amount change processing and the compression amount change processing is selected.
  • the changing process may be executed with priority. Specifically, only the illumination light amount changing process may be executed.
  • the illumination light amount change process and the compression amount change process are executed so that the reduction amount of the power consumption of the battery 25A by the illumination light amount change process becomes larger than the reduction amount of the power consumption of the battery 25A by the compression amount change process. Good.
  • the predetermined condition is, for example, that the remaining amount of the battery 25A is smaller than the battery threshold but is close to the battery threshold, and the temperature of the grip portion 2Ba is higher than the temperature threshold but close to the temperature threshold. It may be a condition that there is no possibility that the endoscope 2 will stop abnormally or that the user will not be able to grip the grip portion 2Ba.
  • the power consumption reduction process may include a warning process that warns the user that the power consumption reduction process will be executed, in addition to the illumination light amount change process, the compression amount change process, and the brightness correction process.
  • the warning process may be, for example, a process of causing the display unit 4 to display a character or the like indicating that the power consumption reduction process is being executed.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Endoscopes (AREA)
  • Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)

Abstract

内視鏡システム1は、内視鏡2と、ビデオプロセッサ3と、電源部25と、パラメータ制御装置5とを備えている。内視鏡2は、撮像部21と、照明部22とを含んでいる。電源部25は、撮像部21および照明部22に対して電力を供給する。ビデオプロセッサ3は、内視鏡画像を生成する画像処理部32を含んでいる。パラメータ制御装置5は、データ収集部51と、判定部52と、パラメータ決定部53とを含んでいる。消費電力削減処理の実行中に、データ収集部51が1つ以上の開始情報を取得した場合には、判定部52は、消費電力削減処理を停止して高画質化処理を実行すると判定する。

Description

内視鏡システムおよびパラメータ制御装置
 本発明は、消費電力削減処理および高画質化処理を実行可能な内視鏡システムおよびパラメータ制御装置に関する。
 近年、内視鏡装置は、医療分野および工業用分野において広く用いられている。特に、医療分野において用いられる内視鏡は、体腔内の臓器の観察、処置具を用いた治療措置、内視鏡観察下における外科手術等に、広く用いられている。
 また、近年、半導体技術の進歩や、照明用光源としてLEDを用いることによる省電力化によって、充電式のバッテリーを搭載したバッテリー駆動型のワイヤレス内視鏡が実用化され始めている。ワイヤレス内視鏡は、ビデオプロセッサとの間で無線通信を行う無線通信部を内蔵し、撮像素子によって撮像した画像データを圧縮して無線で伝送するように構成されている。
 ワイヤレス内視鏡では、内部の温度上昇を抑制してバッテリー劣化等の機能低下を防止したり、バッテリーの消費量を抑制して稼働時間を長くしたりするために、必要に応じて内視鏡の消費電力を削減する消費電力削減処理が実行可能であることが望ましい。また、ワイヤレス内視鏡では、無線通信の途絶を防止するために、無線環境が悪化した状況の下では画像データの圧縮率を高くする一方、重要なシーンでは、高画質な内視鏡画像を得るために画像データの圧縮率を低くする等、圧縮率を変更する処理が実行可能であることが望ましい。
 国際公開第2017/029839号には、バッテリ交換時に、画像圧縮率を高くしたり、照明光量を低下させたりする省電力動作を行うワイヤレス内視鏡が開示されている。日本国特許第4800695号公報には、内視鏡装置の本体部の内部の温度と実際の検査の状況に応じて本体部の各部の動作を制御することによって、消費電力を低減する内視鏡装置が開示されている。国際公開第2016/052175号には、手技シーンの種別の判定結果に基づいて内視鏡画像の圧縮率を算出する携帯型内視鏡システムが開示されている。
 ところで、高画質な内視鏡画像を求める使用者のニーズは、消費電力削減処理を実行中であるか否かに関わらずに発生する。しかし、従来、消費電力削減処理の実行中に、高画質な内視鏡画像を取得する処理を実行させることは考慮されていなかった。
 そこで、本発明は、消費電力削減処理の実行中に、高画質な内視鏡画像を取得する処理を実行させることができる内視鏡システムおよびパラメータ制御装置を提供することを目的とする。
 本発明の一態様の内視鏡システムは、内視鏡と、ビデオプロセッサと、電源部と、前記内視鏡および前記ビデオプロセッサにおいて用いられる複数のパラメータを制御することによって前記内視鏡および前記ビデオプロセッサに所定の処理を実行させるパラメータ制御装置とを備え、前記内視鏡は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、前記被写体を照明する照明部とを含み、前記電源部は、前記撮像部および前記照明部に対して電力を供給し、前記ビデオプロセッサは、前記画像データに対して所定の画像処理を行って内視鏡画像を生成するプロセッサ画像処理部を含み、前記パラメータ制御装置は、1つ以上の開始情報として、前記内視鏡画像の録画を開始する情報および前記内視鏡画像を用いた自動診断支援処理を開始する情報の少なくとも一方を取得するデータ収集部と、前記電源部が供給する前記電力を削減する消費電力削減処理の実行および停止の判定と、前記内視鏡画像の画質を高画質化する高画質化処理の実行および停止の判定を行う判定部と、前記判定部によって実行すると判定された処理に用いられる1つ以上のパラメータを決定するパラメータ決定部とを含み、前記消費電力削減処理の実行中に、前記データ収集部が前記1つ以上の開始情報を取得した場合には、前記判定部は、前記消費電力削減処理を停止して前記高画質化処理を実行すると判定する。
 本発明の一態様のパラメータ制御装置は、内視鏡とビデオプロセッサと電源部とを備えた内視鏡システムに用いられ、前記内視鏡および前記ビデオプロセッサにおいて用いられる複数のパラメータを制御することによって前記内視鏡および前記ビデオプロセッサに所定の処理を実行させるパラメータ制御装置であって、前記内視鏡は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、前記被写体を照明する照明部とを含み、前記電源部は、前記撮像部および前記照明部に対して電力を供給し、前記ビデオプロセッサは、前記画像データに対して所定の画像処理を行って内視鏡画像を生成するプロセッサ画像処理部を含み、前記パラメータ制御装置は、1つ以上の開始情報として、前記内視鏡画像の録画を開始する情報および前記内視鏡画像を用いた自動診断支援処理を開始する情報の少なくとも一方を取得するデータ収集部と、前記電源部が供給する前記電力を削減する消費電力削減処理の実行および停止の判定と、前記内視鏡画像の画質を高画質化する高画質化処理の実行および停止の判定を行う判定部と、前記判定部によって実行すると判定された処理に用いられる1つ以上のパラメータを決定するパラメータ決定部とを備え、前記消費電力削減処理の実行中に、前記データ収集部が前記1つ以上の開始情報を取得した場合には、前記判定部は、前記消費電力削減処理を停止して前記高画質化処理を実行すると判定する。
本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡システムの全体構成を示す説明図である。 本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡システムの内視鏡およびパラメータ制御装置の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡システムのビデオプロセッサおよび表示部の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡システムのハードウェア構成の一例を示す説明図である。 本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡システムの動作の一部を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡システムの動作の他の一部を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態に係わる内視鏡システムの内視鏡およびパラメータ制御装置の第1の部分の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第2の実施の形態に係わる内視鏡システムのビデオプロセッサおよびパラメータ制御装置の第2の部分の構成を示す機能ブロック図である。 本発明の第3の実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を示す機能ブロック図である。
 以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
[第1の実施の形態]
(内視鏡システムの構成)
 始めに、本発明の第1の実施の形態に係わる内視鏡システムの概略の構成について説明する。図1は、本実施の形態に係わる内視鏡システム1の全体構成を示す説明図である。本実施の形態に係わる内視鏡システム1は、バッテリー駆動型の携帯型内視鏡であるワイヤレス内視鏡2を備えたワイヤレス内視鏡システムである。以下、ワイヤレス内視鏡2を単に内視鏡2と記す。
 内視鏡システム1は、更に、内視鏡2に対して物理的に分離されたビデオプロセッサ3と、ビデオプロセッサ3に接続された表示部4とを備えている。ビデオプロセッサ3は、内視鏡2とは無線によって接続され、後述する所定の画像処理を行って内視鏡画像を生成する。表示部4は、モニタ装置等によって構成されており、内視鏡画像等を表示する。
 図1に示したように、手術室では、カート6上に、ビデオプロセッサ3と表示部4と各種医療機器が載置される。カート6上に載置される医療機器としては、例えば、電気メス装置、気腹装置およびビデオレコーダ等の装置類や、二酸化炭素を充填したガスボンベ等がある。
 なお、ビデオプロセッサ3と表示部4の構成は、図1に示した例に限られない。例えば、内視鏡システム1は、ビデオプロセッサ3および表示部4の代わりに、表示部が一体化されたビデオプロセッサを備えていてもよい。
 内視鏡2は、体腔内に挿入される細長の挿入部2Aと、使用者が把持する把持部2Baを有する操作部2Bとを含んでいる。操作部2Bは、挿入部2Aの基端部に設けられている。
 内視鏡2は、更に、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部21と、被写体を照明する照明部22とを含んでいる。被写体は、例えば、被検体内の患部等の部位である。撮像部21は、挿入部2Aの先端部に設けられたCCDまたはCMOS等の図示しない撮像素子を含んでいる。
 照明部22は、発光ダイオード等の図示しない発光素子よりなる照明用光源と、挿入部2Aの先端に設けられた図示しないレンズとによって構成されている。照明用光源が発生した照明光は、レンズを介して被写体に照射される。撮像部21の撮像素子の撮像面には、上記の照明光による被写体からの戻り光が結像する。なお、照明用光源は、操作部2Bに設けられていてもよい。この場合、照明用光源が発生する照明光は、図示しないライトガイドによって挿入部2Aの先端に導かれる。
 内視鏡システム1は、更に、電源部25と、本実施の形態に係わるパラメータ制御装置5とを備えている。なお、電源部25とパラメータ制御装置5は、後で説明する図2に示されている。パラメータ制御装置5は、内視鏡2およびビデオプロセッサ3において用いられる複数のパラメータを制御することによって、内視鏡2およびビデオプロセッサ3に所定の処理を実行させる装置である。
(内視鏡およびパラメータ制御装置の構成)
 次に、図2を参照して、内視鏡2およびパラメータ制御装置5の構成について詳しく説明する。図2は、内視鏡2およびパラメータ制御装置5の構成を示す機能ブロック図である。本実施の形態では、パラメータ制御装置5の全体が内視鏡2内に設けられている。
 図2に示したように、内視鏡2は、前記把持部2Ba、撮像部21および照明部22の他に、内視鏡画像処理部(以下、単に画像処理部と記す。)23と、第1の無線通信部24Aと、アンテナ24Bと、温度センサー26とを含んでいる。撮像部21は、光電変換によって被写体光学像に基づく画像データを生成し、この画像データを画像処理部23に出力する。
 画像処理部23は、圧縮処理部23Aを有している。圧縮処理部23Aは、撮像部21が生成した画像データを圧縮して圧縮データを生成する圧縮処理を行う。圧縮処理では、圧縮データのデータ量を規定する圧縮パラメータが用いられる。圧縮パラメータは、圧縮データの圧縮率と対応関係を有している。画像処理部23は、生成された圧縮データを第1の無線通信部24Aに出力し、現在の圧縮パラメータをパラメータ制御装置5に出力する。また、画像処理部23は、内視鏡シーンに関する情報として、内視鏡シーンを検出するための画像データをパラメータ制御装置5に出力する。
 第1の無線通信部24Aは、無線で送信する信号を生成する図示しない無線送信回路と、無線で受信した信号を復調する図示しない無線受信回路とを含み、アンテナ24Bを介して、ビデオプロセッサ3との間で無線を用いて所定の信号を送受信する。上記所定の信号には、圧縮データと、後述するパラメータおよび開始情報が含まれる。
 なお、第1の無線通信部24Aと後述する第2の無線通信部は、複数の帯域、例えば、60GHz帯と5GHz帯を用いて無線通信ができるように構成されていてもよい。この場合、60GHz帯は、例えば圧縮データを送受信するために用いられる。5GHz帯は、例えば複数のパラメータを送受信するために用いられる。
 電源部25は、内視鏡2内に設けられている。また、電源部25は、内視鏡2に設けられたバッテリー25Aを有し、撮像部21、照明部22、画像処理部23および第1の無線通信部24Aを含む内視鏡2の各部に対して、バッテリー25Aの電力を供給する。バッテリー25Aは、例えば、操作部2B(図1参照)に装着することができるように構成されている。また、電源部25は、バッテリー25Aの残量を検出する図示しない電池残量検出回路を含んでいる。電源部25は、検出されたバッテリー25Aの残量の情報をパラメータ制御装置5に出力する。
 温度センサー26は、把持部2Ba(図1参照)の温度を測定することができるように構成されており、把持部2Baの温度の測定結果をパラメータ制御装置5に出力する。なお、内視鏡2は、温度センサー26の他に、把持部2Baおよび温度センサー26を除く内視鏡2内の各部の温度を測定する1つ以上の温度センサーを含んでいてもよい。
 図2に示したように、パラメータ制御装置5は、データ収集部51と、判定部52と、パラメータ決定部53と、パラメータ送信部54とを含んでいる。判定部52、パラメータ決定部53およびパラメータ送信部54は、パラメータ制御装置5における主要部である制御部5Aを構成する。判定部52とパラメータ決定部53は、内視鏡2に設けられているとも言える。データ収集部51は、内視鏡システム1に関する複数の情報を取得する。データ収集部51の構成については、後で説明する。
 ここで、電源部25が供給する電力を削減する処理を消費電力削減処理と言う。本実施の形態では特に、消費電力削減処理は、電源部25が供給するバッテリー25Aの電力を削減する処理である。また、ビデオプロセッサ3によって生成される内視鏡画像の画質を高画質化する処理を高画質化処理と言う。判定部52は、データ収集部51が取得した複数の情報を判定することによって、消費電力削減処理の実行および停止の判定と、高画質化処理の実行および停止の判定を行う。パラメータ決定部53は、判定部52によって実行すると判定された処理に用いられる1つ以上のパラメータを決定する。
 パラメータ送信部54は、パラメータ決定部53によって決定された1つ以上のパラメータを、内視鏡2およびビデオプロセッサ3の各部に送信する。内視鏡2では、照明部22と圧縮処理部23Aが、パラメータ送信部54から送信されたパラメータを受信する。ビデオプロセッサ3では、後述する主制御部が、パラメータ送信部54から送信されたパラメータを受信する。
 内視鏡2は、更に、図示しない主制御部を含んでいる。主制御部は、パラメータ制御装置5を含む内視鏡2内の各部を制御すると共に、電源部25を制御して、パラメータ制御装置5を含む内視鏡2内の各部に電源を供給させる。
(ビデオプロセッサの構成)
 次に、図3を参照して、ビデオプロセッサ3の構成について説明する。図3は、ビデオプロセッサ3および表示部4の構成を示す機能ブロック図である。図3に示したように、ビデオプロセッサ3は、第2の無線通信部31Aと、アンテナ31Bと、プロセッサ画像処理部(以下、単に画像処理部と記す。)32と、録画処理部36と、自動診断支援処理部37と、主制御部38と、ユーザインタフェース部(以下、ユーザIF部と記す。)39とを含んでいる。
 第2の無線通信部31Aとアンテナ31Bは、ビデオプロセッサ3の本体に内蔵されていてもよいし、ビデオプロセッサ3の本体とは別体の無線受信機30に内蔵されていてもよい。図1には、無線受信機30を示している。無線受信機30は、図示しないコネクタによってビデオプロセッサ3の本体に接続されるように構成される。
 第2の無線通信部31Aは、無線で送信する信号を生成する図示しない無線送信回路と、無線で受信した信号を復調する図示しない無線受信回路とを含み、アンテナ31Bを介して、内視鏡2との間で無線を用いて所定の信号を送受信する。上記所定の信号には、第1の無線通信部24Aが送信した圧縮データ、およびパラメータ送信部54が送信した1つ以上のパラメータと、後述する開始情報が含まれる。第2の無線通信部31Aは、圧縮データを画像処理部32に出力し、1つ以上のパラメータを主制御部38に出力する。
 画像処理部32は、圧縮データを伸張して画像データを生成し、且つ圧縮データを伸張して生成された画像データに対して所定の画像処理を行って内視鏡画像を生成する。以下、圧縮データを伸張して生成された画像データを伸張画像データと言う。伸張画像データは、撮像部21が生成した画像データに対応するデータである。本実施の形態では、画像処理部32は、伸張画像データを生成する伸張処理部33と、復元処理部34と、現像部35とを含んでいる。
 復元処理部34は、内視鏡画像の画質が向上するように、伸張画像データに対して少なくとも1つの画像復元処理を行う。本実施の形態では特に、復元処理部34は、少なくとも1つの画像復元処理として、伸張画像データの明るさを補正する明るさ補正処理を行うことができるように構成されている。具体的には、復元処理部34は、明るさ補正処理を実行するフィルター処理部34Aと乗算処理部34Bを含んでいる。
 フィルター処理部34Aは、伸張画像データの任意の1つの画素とその周囲にある複数の画素とを含む所定の領域内の複数の画素値と第1の明るさパラメータを用いて、任意の1つの画素の明るさを補正するフィルター処理を行う。フィルター処理は、例えば、RGBのそれぞれのチャンネル毎に、周囲にある複数の画素の明るさの値に係数(重み)を掛けて上記任意の1つの画素の明るさの値に加算する処理であってもよい。この場合、第1の明るさパラメータは、複数の画素の明るさの値に掛ける係数(重み)であってもよい。
 乗算処理部34Bは、任意の1つの画素の画素値と第2の明るさパラメータを用いて、任意の1つの画素の明るさを補正する乗算処理を行う。乗算処理は、上記任意の1つの画素の輝度値に乗数として第2の明るさパラメータを掛ける処理であってもよい。この場合、第2の明るさパラメータは、定数であってもよいし、ガンマ補正のように輝度値に応じて変化する値であってもよい。後者の場合、輝度値と第2の明るさパラメータとの関係を表すテーブルを用いて乗算処理が行われる。
 なお、フィルター処理の効果が強くなるに従って、補正後の伸張画像データは明るくなるが、補正後の伸張画像データの解像度は低下する。また、乗算処理の効果が強くなるに従って、補正後の伸張画像データは明るくなるが、補正後の伸張画像データのノイズは増加する。従って、内視鏡画像が明るくなるようにフィルター処理および乗算処理を行いながら、高画質且つ高解像度の内視鏡画像を得るためには、補正後の伸張画像データの解像度が低下しすぎないように第1の明るさパラメータを設定し、補正後の伸張画像データのノイズが増加しすぎないように第2の明るさパラメータを設定する必要がある。
 現像部35は、伸張画像データを表示部4において表示可能なフォーマットに変換して内視鏡画像を生成する現像処理を行う。画像処理部32は、生成された内視鏡画像を録画処理部36、自動診断支援処理部37および表示部4に出力する。
 ユーザIF部39は、ユーザ操作を受け付けるインタフェースである。具体的には、ユーザIF部39は、例えば、フロントパネルおよび制御系の各種スイッチ等によって構成され、ユーザ操作に基づく操作信号を主制御部38に出力する。ユーザ操作としては、例えば、内視鏡システム1の起動、内視鏡システム1の電源のOFF、内視鏡画像の録画の開始と停止、自動診断支援処理の開始と停止、内視鏡2の観察モードの指定、画像表示に関する設定、内視鏡2の動作モードの設定がある。
 本実施の形態では特に、ユーザIF部39は、内視鏡画像の録画の開始と停止を指示する第1のスイッチ39Aと、自動診断支援処理の開始と停止を指示する第2のスイッチ39Bとを含んでいる。内視鏡画像の録画の開始または停止を指示する操作信号は、使用者が第1のスイッチ39Aを操作することによって生成される。また、自動診断支援処理の開始または停止を指示する操作信号は、使用者が第2のスイッチ39Bを操作することによって生成される。
 主制御部38は、ビデオプロセッサ3内の各部を制御すると共に、ビデオプロセッサ3に設けられた図示しない電源部を制御して、ビデオプロセッサ3内の各部に電源を供給させる。また、主制御部38は、パラメータ送信部54から送信されたパラメータを受信し、受信したパラメータを復元処理部34に出力する。また、主制御部38は、ユーザIF部39から入力される操作信号に基づく情報を、ビデオプロセッサ3の各部に出力すると共に、内視鏡2とビデオプロセッサ3との間の無線通信を介して、内視鏡2の図示しない主制御部およびパラメータ制御装置5に出力する。これにより、主制御部38は、内視鏡2、ビデオプロセッサ3およびパラメータ制御装置5の各部に対して、操作信号に基づく各種指示を与えることが可能である。
 本実施の形態では特に、主制御部38は、内視鏡画像の録画の開始または停止を指示する操作信号に基づいて、内視鏡画像の録画を開始する情報と内視鏡画像の録画を停止する情報を生成し、これらの情報を、録画処理部36とパラメータ制御装置5に出力する。また、主制御部38は、自動診断支援処理の開始または停止を指示する操作信号に基づいて、自動診断支援処理を開始する情報と自動診断支援処理を停止する情報を生成し、これらの情報を、自動診断支援処理部37とパラメータ制御装置5に出力する。
 録画処理部36は、現像部35が生成した内視鏡画像を録画する録画処理を行う。本実施の形態では、録画処理部36は、内視鏡画像の録画を開始する情報が入力されたときに録画処理を開始し、内視鏡画像の録画を停止する情報が入力されたときに録画処理を停止する。なお、主制御部38は、内視鏡画像の録画を開始する情報を録画処理部36に出力したら、現像部35が内視鏡画像を録画処理部36に出力するように、現像部35を制御する。録画処理部36は、録画処理によって録画された内視鏡画像を記憶する図示しない記憶部を含んでいる。録画処理部36は、記憶部に記憶された内視鏡画像を表示部4に出力したり、不揮発性メモリによって構成された図示しない記憶装置に出力したりすることができるように構成されていてもよい。
 録画処理によって録画される内視鏡画像は、例えば、診断レポートを作成するのに使用されたり、後で行われる精密診断に使用されたりする。精密診断の精度を向上させるために、録画処理によって録画される内視鏡画像は、高画質な画像であることが求められる。
 自動診断支援処理部37は、内視鏡画像を用いた自動診断支援処理を行う。本実施の形態では、自動診断支援処理部37は、自動診断支援処理を開始する情報が入力されたときに自動診断支援処理を開始し、自動診断支援処理を停止する情報が入力されたときに自動診断支援処理を停止する。なお、主制御部38は、自動診断支援処理を開始する情報を録画処理部36に出力したら、現像部35が内視鏡画像を自動診断支援処理部37に出力するように、現像部35を制御する。自動診断支援処理部37は、自動診断支援処理の結果を表示部4に出力することができるように構成されていてもよい。
 自動診断支援処理としては、例えば、画像処理等によって現像部35が生成した内視鏡画像を解析することによって自動的に異常の有無を検出する処理が行われる。内視鏡画像の解析は、例えば、人工知能を用いた画像処理によって行われる。自動診断の精度を向上させるために、自動診断支援処理に用いられる内視鏡画像は、高画質な画像であることが求められる。
(ハードウェア構成)
 ここで、図4を参照して、内視鏡システム1のハードウェア構成について説明する。図4は、内視鏡システム1のハードウェア構成の一例を示す説明図である。図4に示した例では、内視鏡2は、プロセッサ20Aと、メモリ20Bと、入出力部20Cとを有している。また、ビデオプロセッサ3は、プロセッサ30Aと、メモリ30Bと、入出力部30Cとを有している。
 プロセッサ20Aは、内視鏡2の構成要素である画像処理部23、第1の無線通信部24A、電源部25および図示しない主制御部等の機能と、パラメータ制御装置5の構成要素であるデータ収集部51、判定部52、パラメータ決定部53およびパラメータ送信部54の機能を実行するために用いられる。プロセッサ30Aは、ビデオプロセッサ3の構成要素である第2の無線通信部31A、画像処理部32、録画処理部36、自動診断支援処理部37および主制御部38等の機能を実行するために用いられる。プロセッサ20A,30Aは、それぞれ、例えば、FPGA(Field Programmable Gate Array)によって構成されている。内視鏡2、ビデオプロセッサ3およびパラメータ制御装置5の複数の構成要素の少なくとも一部は、FPGAにおける回路ブロックとして構成されていてもよい。
 メモリ20B,30Bは、それぞれ、例えば、RAM等の書き換え可能な記憶素子によって構成されている。入出力部20Cは、内視鏡2と外部との間で信号の送受信を行うために用いられる。入出力部30Cは、ビデオプロセッサ3と外部との間で信号の送受信を行うために用いられる。本実施の形態では特に、内視鏡2とビデオプロセッサ3との間で行われる無線を用いた信号の送受信は、入出力部20C,30Cを用いて行われる。
 なお、プロセッサ20A,30Aは、それぞれ、中央演算処理装置(以下、CPUと記す。)によって構成されていてもよい。この場合、内視鏡2およびパラメータ制御装置5の構成要素の機能は、CPUがメモリ20Bまたは図示しない記憶装置からプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。同様に、ビデオプロセッサ3の構成要素の機能は、CPUがメモリ30Bまたは図示しない記憶装置からプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
 また、内視鏡システム1のハードウェア構成は、図4に示した例に限られない。例えば、内視鏡2、ビデオプロセッサ3およびパラメータ制御装置5の複数の構成要素は、それぞれ、別個の電子回路として構成されていてもよい。
(パラメータ制御装置の動作)
 次に、パラメータ制御装置5の動作について説明する。
(データ収集部の構成と動作)
 始めに、図2を参照して、データ収集部51の構成と動作について説明する。データ収集部51は、複数の情報として、1つ以上の開始情報を取得する。本実施の形態では、データ収集部51は、1つ以上の開始情報として、内視鏡画像の録画を開始する情報および自動診断支援処理を開始する情報の少なくとも一方を取得する。
 また、データ収集部51は、複数の情報として、更に、1つ以上の環境情報を取得する。本実施の形態では、データ収集部51は、1つ以上の環境情報として、把持部2Baの温度に関する情報およびバッテリー25Aの残量に関する情報の少なくとも一方を取得する。
 また、データ収集部51は、複数の情報として、更に、内視鏡画像の録画を停止する情報と自動診断支援処理を停止する情報を取得する。
 本実施の形態では、データ収集部51は、録画情報取得部51Aと、自動診断支援処理情報取得部51Bと、温度情報取得部51Cと、電池残量情報取得部51Dとを含んでいる。録画情報取得部51A、自動診断支援処理情報取得部51B、温度情報取得部51Cおよび電池残量情報取得部51Dは、内視鏡2に設けられているとも言える。
 録画情報取得部51Aは、内視鏡画像の録画を開始する情報と内視鏡画像の録画を停止する情報を取得する。本実施の形態では、録画情報取得部51Aには、ビデオプロセッサ3の主制御部38(図3参照)が出力する内視鏡画像の録画を開始する情報と内視鏡画像の録画を停止する情報が入力されるように構成されている。
 自動診断支援処理情報取得部51Bは、自動診断支援処理を開始する情報と自動診断支援処理を停止する情報を取得する。本実施の形態では、自動診断支援処理情報取得部51Bには、ビデオプロセッサ3の主制御部38(図3参照)が出力する自動診断支援処理を開始する情報と自動診断支援処理を停止する情報が入力されるように構成されている。
 温度情報取得部51Cは、把持部2Baの温度に関する情報を取得する。本実施の形態では、温度情報取得部51Cには、温度センサー26が出力する把持部2Baの温度の測定結果が入力されるように構成されている。
 電池残量情報取得部51Dは、バッテリー25Aの残量に関する情報を取得する。本実施の形態では、電池残量情報取得部51Dには、電源部25が出力するバッテリー25Aの残量の情報が入力されるように構成されている。
 データ収集部51は、更に、圧縮情報取得部51Eとシーン検出部51Fを含んでいる。圧縮情報取得部51Eは、圧縮処理に関する情報を取得する。本実施の形態では、圧縮情報取得部51Eには、画像処理部23が出力する圧縮パラメータが入力されるように構成されている。
 シーン検出部51Fは、内視鏡シーンに関する情報を取得する。本実施の形態では、画像処理部23が内視鏡シーンを検出するための画像データを出力し、シーン検出部51Fに上記画像データが入力されるように構成されている。シーン検出部51Fは、画像データを解析することによって、内視鏡シーンを検出する。内視鏡シーンとしては、例えば、血管等を精査観察する場合に行われる精査シーン、挿入部2Aを移動させながら異常部の有無を探索する場合等に行われるスクリーニングシーン、および挿入部2Aが体外に位置する体外シーンがある。
(判定部の動作)
 次に、図2および図3を参照して、パラメータ制御装置5の制御部5Aの動作、すなわち判定部52、パラメータ決定部53およびパラメータ送信部54の動作について説明する。始めに、判定部52の動作について説明する。判定部52は、データ収集部51が内視鏡画像の録画を開始または停止する情報と自動診断支援処理を開始または停止する情報を取得したことを確認することによって、高画質化処理の実行および停止の判定を行う。具体的には、録画情報取得部51Aが内視鏡画像の録画を開始する情報を取得したことと、自動診断支援処理情報取得部51Bが自動診断支援処理を開始する情報を取得したことの少なくとも一方が確認された場合には、判定部52は、高画質化処理を実行すると判定する。
 また、録画処理の実行中に、録画情報取得部51Aが内視鏡画像の録画を停止する情報を取得したことが確認された場合には、判定部52は、高画質化処理を停止すると判定する。また、自動診断支援処理の実行中に、自動診断支援処理情報取得部51Bが自動診断支援処理を停止する情報を取得したことが確認された場合には、判定部52は、高画質化処理を停止すると判定する。
 なお、判定部52には、録画処理が実行中であるか否かの情報と自動診断支援処理が実行中であるか否かの情報が入力されるように構成されていてもよい。これらの情報は、例えば、ビデオプロセッサ3の主制御部38が出力してもよい。あるいは、判定部52は、録画情報取得部51Aが取得した内視鏡画像の録画を開始または停止する情報に基づいて、録画処理が実行中であるか否かを判定してもよい。同様に、判定部52は、自動診断支援処理情報取得部51Bが取得した自動診断支援処理を開始または停止する情報に基づいて、自動診断支援処理が実行中であるか否かを判定してもよい。
 高画質化処理は、高画質化処理が実行されない場合に比べて内視鏡画像の画質を高画質化する処理である。本実施の形態では、高画質化処理は、照明部22の照明光量を変更する照明光量変更処理と、圧縮データのデータ量を変更する圧縮量変更処理と、復元処理部34において行われる明るさ補正処理を含んでいる。照明光量変更処理は、照明部22の照明光量を規定する照明パラメータが用いられる処理である。圧縮量変更処理は、圧縮データのデータ量を規定する圧縮パラメータが用いられる処理である。明るさ補正処理は、伸張画像データの補正前の明るさと補正後の明るさとの関係を規定する明るさパラメータが用いられる処理である。
 また、判定部52は、温度情報取得部51Cが取得した把持部2Baの温度に関する情報と、電池残量情報取得部51Dが取得したバッテリー25Aの残量に関する情報を判定することによって、消費電力削減処理を実行するか否かを判定する。具体的には、判定部52は、把持部2Baの温度が所定の温度閾値以上であるか否かを判定すると共に、バッテリー25Aの残量が所定のバッテリー閾値未満であるか否かを判定する。そして、把持部2Baの温度が所定の温度閾値以上であることと、バッテリー25Aの残量が所定のバッテリー閾値未満であることの少なくとも一方を満足する場合には、判定部52は、消費電力削減処理を実行すると判定する。
 消費電力削減処理は、消費電力削減処理が実行されない場合に比べてバッテリー25Aの消費電力が減少するように、内視鏡2を動作させる処理である。消費電力削減処理は、照明光量変更処理、圧縮量変更処理および明るさ補正処理のうち、少なくとも照明光量変更処理と明るさ補正処理を含んでいる。
 また、判定部52は、消費電力削減処理の実行中に、録画情報取得部51Aが内視鏡画像の録画を開始する情報を取得したことと、自動診断支援処理情報取得部51Bが自動診断支援処理を開始する情報を取得したことの少なくとも一方が確認された場合には、判定部52は、消費電力削減処理を停止して高画質化処理を実行すると判定する。
 なお、判定部52には、消費電力削減処理が実行中であるか否かの情報が入力されるように構成されていてもよい。この情報は、例えば、内視鏡2の主制御部が出力してもよい。あるいは、判定部52は、自身が行った消費電力削減処理を実行するか否か判定に基づいて、消費電力削減処理が実行中であるか否かを判定してもよい。
(パラメータ決定部の動作)
 次に、パラメータ決定部53の動作について説明する。高画質化処理に関連するパラメータ決定部53の動作は、以下の通りである。判定部52によって高画質化処理を実行することが判定された場合には、パラメータ決定部53は、高画質化処理が実行されない場合に比べて照明光量が増加するように照明パラメータを決定し、高画質化処理が実行されない場合に比べて圧縮率が低くなるすなわち圧縮データのデータ量が増加するように圧縮パラメータを決定し、高画質化処理が実行されない場合に比べて内視鏡画像を明るくする明るさ補正処理の効果が弱まるように明るさパラメータを決定する。
 本実施の形態では、パラメータ決定部53は、明るさパラメータとして、フィルター処理で用いられる第1の明るさパラメータと、乗算処理で用いられる第2の明るさパラメータを決定する。判定部52によって高画質化処理を実行することが判定された場合には、パラメータ決定部53は、高画質化処理が実行されない場合に比べてフィルター処理の効果が弱まるように第1の明るさパラメータを決定し、高画質化処理が実行されない場合に比べて乗算処理の効果が弱まるように第2の明るさパラメータを決定する。
 消費電力削減処理に関連するパラメータ決定部53の動作は、以下の通りである。判定部52によって消費電力削減処理として照明光量変更処理を実行することが判定された場合には、パラメータ決定部53は、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて照明光量が減少するように照明パラメータを決定する。判定部52によって消費電力削減処理として圧縮量変更処理を実行することが判定された場合には、パラメータ決定部53は、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて圧縮率が高くなるすなわち圧縮データのデータ量が減少するように圧縮パラメータを決定する。判定部52によって消費電力削減処理として明るさ補正処理を実行することが判定された場合には、パラメータ決定部53は、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて内視鏡画像を明るくする明るさ補正処理の効果が強まるように明るさパラメータを決定する。
 前述のように、本実施の形態では、パラメータ決定部53は、明るさパラメータとして、フィルター処理で用いられる第1の明るさパラメータと、乗算処理で用いられる第2の明るさパラメータを決定する。判定部52によって消費電力削減処理を実行することが判定された場合には、消費電力削減処理が実行されない場合に比べてフィルター処理の効果が強まるように第1の明るさパラメータを決定し、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて乗算処理の効果が強まるように第2の明るさパラメータを決定する。
 なお、圧縮パラメータは、画像データの内容に応じて変化し得る。本実施の形態では、パラメータ決定部53に、圧縮情報取得部51Eが取得した圧縮パラメータが入力されるように構成されていてもよい。この場合、パラメータ決定部53は、判定部52の判定結果と直前の圧縮処理において用いられた圧縮パラメータに基づいて、次回の圧縮処理において用いられる圧縮パラメータを決定してもよい。
 圧縮パラメータ以外のパラメータは、固定値であってもよいし、画像データの内容に応じて変化する値であってもよい。また、各パラメータは、内視鏡2またはパラメータ制御装置5に設けられた図示しない記憶装置に記憶されていてもよい。
(パラメータ送信部の動作)
 次に、パラメータ送信部54の動作について説明する。パラメータ送信部54は、照明パラメータを照明部22に送信し、圧縮パラメータを圧縮処理部23Aに送信し、第1および第2の明るさパラメータをビデオプロセッサ3の主制御部38に送信する。照明部22は、受信した照明パラメータに基づいて照明部22の照明光量を変更する。圧縮処理部23Aは、受信した圧縮パラメータを用いて圧縮処理を行う。
 主制御部38は、受信した第1の明るさパラメータを復元処理部34のフィルター処理部34Aに出力し、受信した第2の明るさパラメータを復元処理部34の乗算処理部34Bに出力する。フィルター処理部34Aは、第1の明るさパラメータを用いてフィルター処理を行う。乗算処理部34Bは、第2の明るさパラメータを用いて乗算処理を行う。
(標準処理)
 ここで、消費電力削減処理および高画質化処理が実行されない場合に、パラメータ制御装置5が内視鏡2およびビデオプロセッサ3に実行させる処理を、標準処理と言う。判定部52によって、消費電力削減処理を実行することが判定されず、且つ高画質化処理を実行することが判定されない場合には、判定部52は、標準処理を実行することを決定する。この場合、判定部52は、シーン検出部51Fが取得した内視鏡シーンに関する情報を判定することによって、標準処理の内容を決定してもよい。また、パラメータ決定部53は、判定部52において決定された内容の標準処理に用いられる照明パラメータ、圧縮パラメータ、第1の明るさパラメータおよび第2の明るさパラメータを決定する。
(パラメータ制御装置に関連する一連の動作)
 次に、図2、図3、図5および図6を参照して、内視鏡システム1の動作のうち、パラメータ制御装置5に関連する一連の動作の具体例について説明する。図5は、内視鏡システム1の動作の一部を示すフローチャートである。図6は、内視鏡システム1の動作の他の一部を示すフローチャートである。
 図5に示したように、一連の動作では、まず、例えば使用者が内視鏡システム1を起動させるスイッチ等を操作することによって、内視鏡システム1を起動させる操作信号が、ユーザIF部39から主制御部38に入力される。主制御部38は、入力された操作信号に基づいて、内視鏡システム1を起動する(ステップS11)。次に、内視鏡2の主制御部が第1の無線通信部24Aを制御し、ビデオプロセッサ3の主制御部38が第2の無線通信部31Aを制御することによって、内視鏡2とビデオプロセッサ3との間において無線通信の接続を確立する(ステップS12)。
 次に、内視鏡2の主制御部が照明部22を制御することによって、照明用光源の電源をONにする(ステップS13)と共に、内視鏡2およびビデオプロセッサ3が、標準処理の実行を開始する。次に、使用者が内視鏡2の挿入部2Aを患者の体内に挿入する挿入操作を開始する(ステップS14)。
 次に、パラメータ制御装置5のデータ収集部51が、内視鏡システム1に関する複数の情報を取得する(ステップS15)。次に、パラメータ制御装置5の判定部52が、バッテリー25Aの残量に関する情報を判定する(ステップS16)。判定部52によってバッテリー25Aの残量が所定のバッテリー閾値未満であると判定された場合(Yes)には、図6のステップS24に進む。
 ステップS16において判定部52によってバッテリー25Aの残量が所定のバッテリー閾値未満ではないと判定された場合(No)、すなわちバッテリー25Aの残量が所定のバッテリー閾値以上の場合には、次に、判定部52が、把持部2Baの温度に関する情報を判定する(ステップS17)。判定部52によって把持部2Baの温度が所定の温度閾値以上であると判定された場合(Yes)には、図6のステップS24に進む。
 ステップS17において判定部52によって把持部2Baの温度が所定の温度閾値以上ではないと判定された場合(No)、すなわち把持部2Baの温度が所定の温度閾値未満の場合には、次に、判定部52が、内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を開始するか否かを判定する(ステップS18)。判定部52によって内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を開始すると判定された場合(Yes)には、判定部52は、高画質化処理を実行すると判定する。これにより、高画質化処理が実行される(ステップS19)。高画質化処理の実行は、判定部52が高画質化処理を実行すると判定した後、パラメータ制御装置5のパラメータ決定部53が前述のように高画質化処理を実行するための照明パラメータ、圧縮パラメータならびに第1および第2の明るさパラメータを決定し、パラメータ制御装置5のパラメータ送信部54がこれらのパラメータを送信する処理を実行することによって実現される。各パラメータの設定例については、後で説明する。
 一連の動作では、次に、判定部52が、内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を停止するか否かを判定する(ステップS20)。この判定は、例えば、以下の第1ないし第4の条件に基づいて行われてもよい。第1の条件は、内視鏡画像の録画を停止する情報または自動診断支援処理を停止する情報を取得することである。第2の条件は、内視鏡画像の録画または自動診断支援処理の実行時間が所定の時間を超過することである。第3の条件は、バッテリー25Aの残量が所定のバッテリー閾値未満であることである。第4の条件は、把持部2Baの温度が所定の温度閾値以上であることである。第1ないし第4の条件のうちの少なくとも1つを満たした場合、判定部52は、内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を停止すると判定してもよい。
 なお、第3の条件におけるバッテリー閾値は、ステップS16におけるバッテリー閾値と同じであってもよいし、異なっていてもよい。同様に、第4の条件における温度閾値は、ステップS17における温度閾値と同じであってもよいし、異なっていてもよい。
 ステップS20において判定部52によって内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を停止すると判定されなかった場合(No)には、ステップS19に戻り、高画質化処理が継続して実行される。ステップS20において判定部52によって内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を停止すると判定された場合(Yes)には、判定部52は、高画質化処理を停止すると判定する。これにより、高画質化処理が停止される(ステップS21)。高画質化処理の停止は、判定部52が高画質化処理を停止すると判定した後、パラメータ決定部53が各パラメータを標準処理に用いられるパラメータに戻し、パラメータ送信部54が各パラメータを送信する処理を実行することによって実現される。
 一連の動作では、次に、例えば主制御部38が、内視鏡システム1の電源をOFFにするか否かを判定する(ステップS22)。具体的には、主制御部38は、内視鏡システム1の電源をOFFにする操作信号が入力されたか否かを判定する。操作信号は、例えば、使用者が内視鏡システム1の電源をOFFにするスイッチ等を操作することによって、ユーザIF部39から主制御部38に入力される。操作信号が主制御部38に入力されていない場合には、主制御部38によって内視鏡システム1の電源をOFFにしないと判定され(No)、ステップS15に戻る。操作信号が主制御部38に入力された場合には、主制御部38によって内視鏡システム1の電源をOFFにすると判定され(Yes)、一連の動作を終了する。
 ステップS18において判定部52によって内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を開始すると判定されなかった場合(No)には、次に、例えば主制御部38が、内視鏡システム1の電源をOFFにするか否かを判定する(ステップS23)。ステップS23の内容は、ステップS22の内容と同じである。主制御部38によって内視鏡システム1の電源をOFFにすると判定されなかった場合(No)には、ステップS15に戻る。主制御部38によって内視鏡システム1の電源をOFFにすると判定された場合(Yes)には、一連の動作を終了する。
 なお、ステップS23からステップS15に戻る場合、後述するステップにおいて判定部52によって消費電力削減処理を実行することが決定されて、各パラメータが消費電力削減処理に用いられるパラメータになっている場合には、パラメータ決定部53が各パラメータを標準処理に用いられるパラメータに戻し、パラメータ送信部54が各パラメータを送信する処理を実行してから、ステップS15に戻る。
 図6に示したように、図5のステップS16においてバッテリー25Aの残量が所定のバッテリー閾値未満の場合、または図5のステップS17において把持部2Baの温度が所定の温度閾値以上の場合には、次に、判定部52が、内視鏡シーンに関する情報を判定する(ステップS24)。判定部52によって、精査シーン等の高解像度の内視鏡画像を要する重要な内視鏡シーンであると判定された場合(Yes)には、次に、判定部52は、消費電力削減処理を実行すると判定する(ステップS25)。消費電力削減処理の実行は、判定部52が消費電力削減処理を実行すると判定した後、パラメータ決定部53が前述のように照明パラメータ、圧縮パラメータならびに第1および第2の明るさパラメータを決定し、パラメータ送信部54がこれらのパラメータを送信する処理を実行することによって実現される。各パラメータの設定例については、後で説明する。
 一連の動作では、次に、判定部52が、内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を開始するか否かを判定する(ステップS26)。判定部52によって内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を開始すると判定された場合(Yes)には、判定部52は、消費電力削減処理を停止して高画質化処理を実行すると判定する。これにより、高画質化処理が実行される(ステップS27)。ステップS27の内容は、基本的には、図5のステップS19の内容と同じである。なお、消費電力削減処理の停止と高画質化処理の実行は、パラメータ決定部53が高画質化処理を実行するための照明パラメータ、圧縮パラメータならびに第1および第2の明るさパラメータを決定し、パラメータ送信部54がこれらのパラメータを送信する処理を実行することによって実現される。
 一連の動作では、次に、判定部52が、内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を停止するか否かを判定する(ステップS28)。ステップS28の内容は、図5のステップS20の内容と同じである。判定部52によって内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を停止すると判定されなかった場合(No)には、ステップS27に戻り、高画質化処理が継続して実行される。判定部52によって内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を停止すると判定された場合(Yes)には、判定部52は、高画質化処理を停止すると判定する。これにより、高画質化処理が停止される(ステップS29)。高画質化処理の停止は、判定部52が高画質化処理を停止すると判定した後、パラメータ決定部53が各パラメータを高画質化処理の実行前のパラメータに戻し、パラメータ送信部54が各パラメータを送信する処理を実行することによって実現される。次に、図5のステップS15に戻る。
 ステップS26において判定部52によって内視鏡画像の録画または自動診断支援処理を開始すると判定されなかった場合(No)には、次に、例えば主制御部38が、内視鏡システム1の電源をOFFにするか否かを判定する(ステップS30)。ステップS30の内容は、図5のステップS22の内容と同じである。主制御部38によって内視鏡システム1の電源をOFFにすると判定されなかった場合(No)には、図5のステップS15に戻る。主制御部38によって内視鏡システム1の電源をOFFにすると判定された場合(Yes)には、一連の動作を終了する。
 ステップS24において判定部52によって重要な内視鏡シーンではないと判定された場合(No)には、次に、判定部52が、大幅に効果を強めた消費電力削減処理を実行することを決定する。これにより、大幅に効果を強めた消費電力削減処理が実行される(ステップS31)。大幅に効果を強めた消費電力削減処理の実行は、パラメータ決定部53が、通常の消費電力削減処理よりも照明光量が減少するように照明パラメータを決定し、通常の消費電力削減処理よりも圧縮データのデータ量が減少するように圧縮パラメータを決定し、通常の消費電力削減処理よりもフィルター処理の効果が強まるように第1の明るさパラメータを決定し、通常の消費電力削減処理よりも乗算処理の効果が強まるように第2の明るさパラメータを決定し、パラメータ送信部54がこれらのパラメータを送信する処理を実行することによって実現される。
 一連の動作では、次に、例えば主制御部38が、内視鏡システム1の電源をOFFにするか否かを判定する(ステップS32)。ステップS32の内容は、図5のステップS22の内容と同じである。主制御部38によって内視鏡システム1の電源をOFFにすると判定されなかった場合(No)には、図5のステップS15に戻る。主制御部38によって内視鏡システム1の電源をOFFにすると判定された場合(Yes)には、一連の動作を終了する。
(パラメータの設定例)
 次に、各パラメータの設定例について説明する。ここでは、照明パラメータ、圧縮パラメータ、第1の明るさパラメータおよび第2の明るさパラメータを、1以上5以下の値を用いて表す。照明パラメータは、値が1のときに照明光量が最も多くなり、値が5のときに照明光量が最も少なくなるものとする。言い換えると、照明パラメータは、値が1のときに消費電力削減処理の効果が最も小さくなり、値が5のときに消費電力削減処理の効果が最も大きくなる。
 圧縮パラメータは、値が1のときに圧縮率が最も低くなり、値が5のときに圧縮率が最も高くなるものとする。言い換えると、圧縮パラメータは、値が1のときに消費電力削減処理の効果が最も小さくなり、値が5のときに消費電力削減処理の効果が最も大きくなる。
 第1の明るさパラメータは、値が1のときにフィルター処理の効果が最も弱くなり、値が5のときにフィルター処理の効果が最も強くなるものとする。第2の明るさパラメータは、値が1のときに乗算処理の効果が最も弱くなり、値が5のときに乗算処理の効果が最も強くなるものとする。補正対象の画素の明るさは、フィルター処理または乗算処理の効果が最も弱いときに最も暗くなり、フィルター処理または乗算処理の効果が最も強いときに最も明るくなる。
 以下、消費電力削減処理および高画質化処理のうちのいずれかが実行されてない場合、且つ内視鏡シーンが精査シーンである場合のパラメータの値を、デフォルト値とする。また、デフォルト値として3を用いる。始めに、表1を参照して、消費電力削減処理および高画質化処理のうちのいずれかが実行されてない場合すなわち標準処理が実行される場合における各パラメータの設定例を説明する。表1には、標準処理が実行される場合であって、内視鏡シーンが精査シーン、スクリーニングシーンおよび体外シーンである場合における、各パラメータの設定例を示している。
[表1]
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000001
 照明パラメータ、圧縮パラメータ、第1の明るさパラメータおよび第2の明るさパラメータは、標準処理が実行され、且つ内視鏡シーンが精査シーンである場合に、内視鏡画像の画質と解像度が所定のレベルになるように設定される。一方、体外シーンでは、内視鏡画像の画質と解像度は低くてもよい。そのため、体外シーンでは、バッテリー25Aの消費電力が最も少なくなるように、照明パラメータおよび圧縮パラメータが設定され、照明パラメータおよび圧縮パラメータの設定に合わせて、第1および第2の明るさパラメータが設定される。スクリーニングシーンでは、内視鏡画像の画質と解像度が体外シーンよりも高くなるが、バッテリー25Aの消費電力が精査シーンよりも少なくなるように、照明パラメータ、圧縮パラメータ、第1の明るさパラメータおよび第2の明るさパラメータが設定される。
 次に、表2を参照して、消費電力削減処理と高画質化処理が実行される場合における各パラメータの設定例を説明する。本実施の形態では、消費電力削減処理として、通常の消費電力削減処理(ステップS25)と、大幅に効果を強めた消費電力削減処理(ステップS31)が実行される。表2には、上記2種類の消費電力削減処理と高画質化処理が実行される場合における、各パラメータの設定例を示している。
[表2]
Figure JPOXMLDOC01-appb-I000002
 通常の消費電力削減処理(ステップS25)は、判定部52によって内視鏡シーンが重要なシーンであることが判定された場合に実行される。この場合、各パラメータは、消費電力削減処理を実行しながら高画質且つ高解像度の内視鏡画像が得られるように設定される。具体的には、照明パラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて照明部22の照明光量が減少するような値(表2では3.5)に設定される。また、圧縮パラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて圧縮率が高くなるすなわち圧縮データのデータ量が減少するような値(表2では3.5)に設定される。また、第1の明るさパラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べてフィルター処理の効果が強まるような値(表2では3.5)に設定される。また、第2の明るさパラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて乗算処理の効果が強まるような値(表2では3.5)に設定される。
 大幅に効果を強めた消費電力削減処理(ステップS31)は、判定部52によって内視鏡シーンが重要なシーンではないと判定された場合に実行される。この場合、各パラメータは、消費電力削減処理の効果を大きくしながら、例えば挿入部2Aを体外に出すことが可能な、最低限の画質および解像度の内視鏡画像が得られるように設定される。具体的には、照明パラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて照明部22の照明光量が大幅に減少するような値(表2では4)に設定される。また、圧縮パラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて圧縮率が大幅に高くなるすなわち圧縮データのデータ量が大幅に減少するような値(表2では4)に設定される。また、第1の明るさパラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べてフィルター処理の効果が小幅に強まるような値(表2では3.25)に設定される。また、第2の明るさパラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて乗算処理の効果が大幅に強まるような値(表2では4)に設定される。
 高画質化処理が実行される場合、各パラメータは、高画質化処理が実行されない場合に比べて高画質の内視鏡画像が得られるように設定される。具体的には、照明パラメータは、高画質化処理が実行されない場合に比べて照明部22の照明光量が増加するような値(表2では2)に設定される。また、圧縮パラメータは、高画質化処理が実行されない場合に比べて圧縮率が低くなるすなわち圧縮データのデータ量が増加するような値(表2では2)に設定される。また、第1の明るさパラメータは、高画質化処理が実行されない場合に比べてフィルター処理の効果が弱まるような値(表2では2)に設定される。また、第2の明るさパラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて乗算処理の効果が弱まるような値(表2では2)に設定される。
(作用および効果)
 次に、本実施の形態に係わる内視鏡システム1およびパラメータ制御装置5の作用および効果について説明する。本実施の形態では、消費電力削減処理の実行中に、データ収集部51が内視鏡画像の録画を開始する情報および自動診断支援処理を開始する情報の少なくとも一方を取得した場合には、判定部52は、消費電力削減処理を停止して高画質化処理を実行すると判定する。すなわち、本実施の形態では、消費電力削減処理の実行中に、高画質化処理を実行させる必要がある場合には、一時的に、バッテリー25Aの消費電力が多くなったり、把持部2Baの温度が高い状態が継続したりすることを許容しながら、高画質化処理を実行させる。これにより、本実施の形態によれば、消費電力削減処理が実行された場合であっても、録画処理によって録画される内視鏡画像を高画質化させたり、自動診断支援処理に用いられる内視鏡画像を高画質化させて自動診断の精度を向上させたりすることができる。
 なお、本実施の形態では、高画質化処理が実行される場合、圧縮パラメータは、高画質化処理が実行されない場合に比べて圧縮率が低くなるすなわち圧縮データのデータ量が増加するような値に設定され、第1の明るさパラメータは、高画質化処理が実行されない場合に比べてフィルター処理の効果が弱まるような値に設定され、第2の明るさパラメータは、消費電力削減処理が実行されない場合に比べて乗算処理の効果が弱まるような値に設定される。これにより、本実施の形態によれば、解像度の低下とノイズの増加を防止して、内視鏡画像の画質をより向上させることができる。
[第2の実施の形態]
 次に、図7および図8を参照して、本発明の第2の実施の形態に係わる内視鏡システムについて説明する。図7は、本実施の形態に係わる内視鏡システムの内視鏡およびパラメータ制御装置の第1の部分の構成を示す機能ブロック図である。図8は、本実施の形態に係わる内視鏡システムのビデオプロセッサおよびパラメータ制御装置の第2の部分の構成を示す機能ブロック図である。
 本実施の形態に係わる内視鏡システムの構成は、以下の点で、第1の実施の形態に係わる内視鏡システム1と異なっている。図7および図8に示したように、本実施の形態に係わる内視鏡システムは、第1の実施の形態に係わるパラメータ制御装置5の代わりに、本実施の形態に係わるパラメータ制御装置を備えている。本実施の形態に係わるパラメータ制御装置は、内視鏡2内に設けられた第1の部分105と、ビデオプロセッサ3内に設けられた第2の部分205とを含んでいる。
 図7に示したように、パラメータ制御装置の第1の部分105は、データ収集部151と、制御部105Aとを含んでいる。データ収集部151は、温度情報取得部151Cと、電池残量情報取得部151Dと、圧縮情報取得部151Eとを含んでいる。温度情報取得部151Cと電池残量情報取得部151Dは、内視鏡2に設けられているとも言える。温度情報取得部151C、電池残量情報取得部151Dおよび圧縮情報取得部151Eの機能は、それぞれ、第1の実施の形態における温度情報取得部51C、電池残量情報取得部51Dおよび圧縮情報取得部51Eの機能と同じである。
 データ収集部151は、温度情報取得部151Cが取得した把持部2Baの温度に関する情報と、電池残量情報取得部151Dが取得したバッテリー25Aの残量に関する情報と、圧縮情報取得部151Eが取得した圧縮処理に関する情報を、制御部105Aに出力する。制御部105Aは、データ収集部151が取得した複数の情報を、内視鏡2とビデオプロセッサ3との間の無線通信を介して、パラメータ制御装置の第2の部分205に出力する。
 図8に示したように、パラメータ制御装置の第2の部分205は、データ収集部251と、判定部252と、パラメータ決定部253と、パラメータ送信部254とを含んでいる。判定部252、パラメータ決定部253およびパラメータ送信部254は、パラメータ制御装置における主要部である制御部205Aを構成する。判定部252とパラメータ決定部253は、ビデオプロセッサ3に設けられているとも言える。
 データ収集部251は、録画情報取得部251Aと、自動診断支援処理情報取得部251Bと、シーン検出部251Fとを含んでいる。録画情報取得部251Aと自動診断支援処理情報取得部251Bは、ビデオプロセッサ3に設けられているとも言える。
 録画情報取得部251Aおよび自動診断支援処理情報取得部251Bの機能は、基本的には、それぞれ、第1の実施の形態における録画情報取得部51Aおよび自動診断支援処理情報取得部51Bの機能と同じである。なお、本実施の形態では、ビデオプロセッサ3の主制御部38は、内視鏡画像の録画を開始または停止する情報と自動診断支援処理を開始または停止する情報を、データ収集部251に出力する。これにより、録画情報取得部251Aは、内視鏡画像の録画を開始または停止する情報を取得することができ、自動診断支援処理情報取得部251Bは、自動診断支援処理を開始または停止する情報を取得することができる。
 シーン検出部251Fの機能は、基本的には、第1の実施の形態におけるシーン検出部51Fの機能と同じである。なお、本実施の形態では、画像処理部32は、内視鏡シーンに関する情報として、内視鏡シーンを検出するための画像データをパラメータ制御装置の第2の部分205に出力する。図8に示した例では、シーン検出部251Fには、画像処理部32の現像部35が出力する内視鏡画像が入力されるように構成されている。シーン検出部251Fは、取得した画像データすなわち内視鏡画像を解析することによって、内視鏡シーンを検出する。
 また、データ収集部251には、データ収集部151が収集し、制御部105Aが出力した複数の情報が入力される。これにより、データ収集部251は、実質的に、データ収集部151が取得した複数の情報も取得する。
 判定部252は、データ収集部251が取得した複数の情報(データ収集部151が取得した複数の情報を含む)に基づいて、消費電力削減処理の実行および停止の判定と、高画質化処理の実行および停止の判定を行う。消費電力削減処理の実行および停止の判定方法と、高画質化処理の実行および停止の判定方法は、第1の実施の形態と同様である。
 パラメータ決定部253は、判定部252によって実行すると判定された処理に用いられる1つ以上のパラメータを決定する。パラメータの決定方法は、第1の実施の形態と同様である。
 パラメータ送信部254は、パラメータ決定部253によって決定された複数のパラメータを、内視鏡2およびビデオプロセッサ3の各部に送信する。具体的には、パラメータ送信部254は、照明パラメータおよび圧縮パラメータを制御部105Aに送信し、第1の明るさパラメータを復元処理部34のフィルター処理部34Aに送信し、第2の明るさパラメータを復元処理部34の乗算処理部34Bに送信する。制御部105Aは、受信した照明パラメータを照明部22に出力し、受信した圧縮パラメータを圧縮処理部23Aに出力する。
 本実施の形態では、パラメータ制御装置における主要部である制御部205Aが、ビデオプロセッサ3に設けられている。これにより、本実施の形態によれば、パラメータ制御装置における主要部が内視鏡2内に設けられている場合に比べて、バッテリー25Aの消費電力を少なくすることができる。
 本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第1の実施の形態と同様である。
[第3の実施の形態]
 次に、図9を参照して、本発明の第3の実施の形態に係わる内視鏡システムについて説明する。図9は、本実施の形態に係わる内視鏡システムの構成を示す機能ブロック図である。本実施の形態に係わる内視鏡システム301は、内視鏡302と、ビデオプロセッサ303と、内視鏡302とビデオプロセッサ303とを接続するユニバーサルケーブル304と、ビデオプロセッサ303に接続された表示部4とを備えている。表示部4の構成は、第1の実施の形態と同じである。
 図示しないが、内視鏡302は、体腔内に挿入される細長の挿入部と、使用者が把持する把持部を有する操作部とを含んでいる。操作部は、挿入部の基端部に設けられている。ユニバーサルケーブル304は、操作部から延出している。
 内視鏡302は、更に、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部321と、被写体を照明する照明部322とを含んでいる。撮像部321は、第1の実施の形態における撮像部21と同様に、挿入部の先端部に設けられた撮像素子を含んでいる。照明部322は、第1の実施の形態における照明部22と同様に、照明用光源と、挿入部の先端に設けられたレンズとによって構成されている。
 内視鏡システム301は、更に、電源部340と、本実施の形態に係わるパラメータ制御装置とを備えている。パラメータ制御装置は、内視鏡302およびビデオプロセッサ303において用いられる複数のパラメータを制御することによって、内視鏡302およびビデオプロセッサ303に所定の処理を実行させる装置である。パラメータ制御装置は、内視鏡302内に設けられた第1の部分305と、ビデオプロセッサ303内に設けられた第2の部分405とを含んでいる。
 内視鏡302は、更に、温度センサー326を含んでいる。温度センサー326は、把持部の温度を測定することができるように構成されており、把持部の温度の測定結果をパラメータ制御装置の第1の部分305に出力する。
 パラメータ制御装置の第1の部分305は、データ収集部351と、制御部305Aとを含んでいる。データ収集部351は、温度情報取得部351Cを含んでいる。温度情報取得部351Cの機能は、第1の実施の形態における温度情報取得部51Cの機能と同様である。
 データ収集部351は、温度情報取得部351Cが取得した把持部の温度に関する情報を、制御部305Aに出力する。制御部305Aは、データ収集部351が取得した複数の情報を、パラメータ制御装置の第2の部分405に出力する。
 内視鏡302は、更に、図示しない主制御部を含んでいる。主制御部は、パラメータ制御装置の第1の部分305を含む内視鏡302内の各部を制御する。
 ビデオプロセッサ303は、プロセッサ画像処理部(以下、単に画像処理部と記す。)332と、録画処理部336と、自動診断支援処理部337と、主制御部338と、ユーザIF部339とを含んでいる。録画処理部336と自動診断支援処理部337の機能は、それぞれ、第1の実施の形態における録画処理部36と自動診断支援処理部37の機能と同様である。
 画像処理部332は、撮像部321が生成した画像データに対して所定の画像処理を行って内視鏡画像を生成する。本実施の形態では、画像処理部332は、復元処理部334と、現像部335とを含んでいる。復元処理部334と現像部335の機能は、それぞれ、第1の実施の形態における復元処理部34と現像部35の機能と同様である。画像処理部332は、現像部335によって生成された内視鏡画像を録画処理部336、自動診断支援処理部337および表示部4に出力する。
 また、復元処理部334の構成は、第1の実施の形態における復元処理部34と同様である。すなわち、復元処理部334は、フィルター処理部334Aと乗算処理部334Bを含んでいる。フィルター処理部334Aと乗算処理部334Bの機能は、それぞれ、第1の実施の形態におけるフィルター処理部34Aと乗算処理部34Bと同じである。
 ユーザIF部339の構成および機能は、基本的には、第1の実施の形態におけるユーザIF部39の構成および機能と同様である。なお、本実施の形態では、ユーザIF部339は、第1のスイッチ339Aと第2のスイッチ339Bとを含んでいる。第1のスイッチ339Aと第2のスイッチ339Bの機能は、それぞれ、第1の実施の形態における第1のスイッチ39Aと第2のスイッチ39Bの機能と同様である。
 電源部340は、ビデオプロセッサ303内に設けられており、内視鏡302の撮像部321および照明部322を含む内視鏡302およびビデオプロセッサ303の各部に対して電力を供給する。
 主制御部338は、ビデオプロセッサ303内の各部を制御すると共に、電源部340を制御して、内視鏡302およびビデオプロセッサ303内の各部に電源を供給させる。また、主制御部338は、ユーザIF部339から入力される操作信号に基づく情報を、内視鏡302およびビデオプロセッサ303の各部と、パラメータ制御装置の第2の部分405に出力する。これにより、主制御部338は、内視鏡302、ビデオプロセッサ303およびパラメータ制御装置の第2の部分405の各部に対して、操作信号に基づく各種指示を与えることが可能である。
 また、第1の実施の形態における主制御部38と同様に、主制御部338は、内視鏡画像の録画の開始または停止を指示する操作信号に基づいて、内視鏡画像の録画を開始する情報と内視鏡画像の録画を停止する情報を生成し、これらの情報を、録画処理部336とパラメータ制御装置の第2の部分405に出力する。また、主制御部338は、自動診断支援処理の開始または停止を指示する操作信号に基づいて、自動診断支援処理を開始する情報と自動診断支援処理を停止する情報を生成し、これらの情報を、自動診断支援処理部337とパラメータ制御装置の第2の部分405に出力する。
 パラメータ制御装置の第2の部分405は、データ収集部451と、判定部452と、パラメータ決定部453と、パラメータ送信部454とを含んでいる。判定部452、パラメータ決定部453およびパラメータ送信部454は、パラメータ制御装置における主要部である制御部405Aを構成する。
 データ収集部451は、録画情報取得部451Aと、自動診断支援処理情報取得部451Bと、シーン検出部451Fとを含んでいる。録画情報取得部451Aと自動診断支援処理情報取得部451Bの機能は、基本的には、それぞれ、第1の実施の形態における録画情報取得部51Aと自動診断支援処理情報取得部51Bの機能と同様である。
 シーン検出部451Fの機能は、基本的には、第1の実施の形態におけるシーン検出部51Fの機能と同様である。なお、本実施の形態では、画像処理部332は、内視鏡シーンに関する情報として、内視鏡シーンを検出するための画像データをパラメータ制御装置の第2の部分405に出力する。図9に示した例では、シーン検出部451Fには、画像処理部332の現像部335が出力する内視鏡画像が入力されるように構成されている。シーン検出部451Fは、取得した画像データすなわち内視鏡画像を解析することによって、内視鏡シーンを検出する。
 また、データ収集部451には、データ収集部351が収集し、制御部305Aが出力した情報が入力される。これにより、データ収集部451は、実質的に、データ収集部351が取得した情報も取得する。
 判定部452は、データ収集部451が取得した複数の情報(データ収集部351が取得した情報を含む)に基づいて、消費電力削減処理の実行および停止の判定と、高画質化処理の実行および停止の判定を行う。消費電力削減処理の実行および停止の判定方法と、高画質化処理の実行および停止の判定方法は、基本的には、第1の実施の形態と同様である。なお、本実施の形態では、消費電力削減処理を実行するか否かの判定は、温度情報取得部351Cが取得した把持部の温度に関する情報のみを用いて行われる。把持部の温度が所定の温度閾値以上である場合には、判定部452は、消費電力削減処理を実行すると判定する。
 パラメータ決定部453は、判定部452によって実行すると判定された処理に用いられる1つ以上のパラメータを決定する。パラメータの決定方法は、第1の実施の形態と同様である。
 パラメータ送信部454は、パラメータ決定部453によって決定された複数のパラメータを、内視鏡302およびビデオプロセッサ303の各部に送信する。具体的には、パラメータ送信部454は、照明パラメータを制御部305Aに送信し、第1の明るさパラメータを復元処理部334のフィルター処理部334Aに送信し、第2の明るさパラメータを復元処理部334の乗算処理部334Bに送信する。制御部305Aは、受信した照明パラメータを照明部322に出力する。
 なお、内視鏡システム301のハードウェア構成は、第1の実施の形態に係わる内視鏡システム1と同様の構成であってもよい。なお、本実施の形態では特に、内視鏡302とビデオプロセッサ303との間で行われる信号の送受信は、ユニバーサルケーブル304を用いて行われる。
 本実施の形態では、高画質化処理は、照明部322の照明光量を変更する照明光量変更処理と、復元処理部334において行われる明るさ補正処理を含んでいる。高画質化処理の照明光量変更処理と明るさ補正処理の内容は、第1の実施の形態と同様である。
 また、本実施の形態では、消費電力削減処理は、電源部340が供給する電力を削減する処理である。消費電力削減処理は、照明光量変更処理と明るさ補正処理を含んでいる。消費電力削減処理の照明光量変更処理と明るさ補正処理の内容は、第1の実施の形態と同様である。
 本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第1の実施の形態と同様である。
 本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範囲において、種々の変更、改変等が可能である。例えば、本発明のパラメータ制御装置は、内視鏡およびビデオプロセッサとは別体の装置であってもよい。
 また、第1および第2の実施の形態において、データ収集部の録画情報取得部、自動診断支援処理情報取得部およびシーン検出部は、内視鏡2とビデオプロセッサ3の両方に設けられていてもよい。
 また、第1および第2の実施の形態における消費電力削減処理では、解像度が低下することを防止するために、所定の条件を満たす場合、照明光量変更処理と圧縮量変更処理のうち、照明光量変更処理を優先して実行してもよい。具体的には、照明光量変更処理のみを実行してもよい。あるいは、照明光量変更処理によるバッテリー25Aの消費電力の削減量が、圧縮量変更処理によるバッテリー25Aの消費電力の削減量よりも大きくなるように、照明光量変更処理と圧縮量変更処理を実行してもよい。所定の条件は、例えば、バッテリー25Aの残量がバッテリー閾値よりも少ないがバッテリー閾値に近い値であることと、把持部2Baの温度が温度閾値よりも高いが温度閾値に近い値であり、内視鏡2が異常停止したり使用者が把持部2Baを握ることができなくなったりするおそれがないこと、という条件であってもよい。
 また、消費電力削減処理は、照明光量変更処理、圧縮量変更処理および明るさ補正処理に加えて、使用者に消費電力削減処理が実行されることを警告する警告処理を含んでいてもよい。警告処理は、例えば、消費電力削減処理が実行中であることを示す文字等を表示部4に表示させる処理であってもよい。

Claims (15)

  1.  内視鏡と、
     ビデオプロセッサと、
     電源部と、
     前記内視鏡および前記ビデオプロセッサにおいて用いられる複数のパラメータを制御することによって前記内視鏡および前記ビデオプロセッサに所定の処理を実行させるパラメータ制御装置とを備え、
     前記内視鏡は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、前記被写体を照明する照明部とを含み、
     前記電源部は、前記撮像部および前記照明部に対して電力を供給し、
     前記ビデオプロセッサは、前記画像データに対して所定の画像処理を行って内視鏡画像を生成するプロセッサ画像処理部を含み、
     前記パラメータ制御装置は、
     1つ以上の開始情報として、前記内視鏡画像の録画を開始する情報および前記内視鏡画像を用いた自動診断支援処理を開始する情報の少なくとも一方を取得するデータ収集部と、
     前記電源部が供給する前記電力を削減する消費電力削減処理の実行および停止の判定と、前記内視鏡画像の画質を高画質化する高画質化処理の実行および停止の判定を行う判定部と、
     前記判定部によって実行すると判定された処理に用いられる1つ以上のパラメータを決定するパラメータ決定部とを含み、
     前記消費電力削減処理の実行中に、前記データ収集部が前記1つ以上の開始情報を取得した場合には、前記判定部は、前記消費電力削減処理を停止して前記高画質化処理を実行すると判定することを特徴とする内視鏡システム。
  2.  前記所定の画像処理は、前記画像データの明るさを補正する明るさ補正処理を含み、
     前記消費電力削減処理と前記高画質化処理は、それぞれ、前記照明部の照明光量を変更する照明光量変更処理と、前記明るさ補正処理とを含み、
     前記照明光量変更処理は、前記照明部の照明光量を規定する照明パラメータが用いられる処理であり、
     前記明るさ補正処理は、前記画像データの補正前の明るさと補正後の明るさとの関係を規定する明るさパラメータが用いられる処理であることを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
  3.  前記判定部によって前記消費電力削減処理を実行することが判定された場合には、前記パラメータ決定部は、前記消費電力削減処理が実行されない場合に比べて前記照明光量が減少するように前記照明パラメータを決定し、前記消費電力削減処理が実行されない場合に比べて前記内視鏡画像を明るくする前記明るさ補正処理の効果が強まるように前記明るさパラメータを決定することを特徴とする請求項2に記載の内視鏡システム。
  4.  前記判定部によって前記高画質化処理を実行することが判定された場合には、前記パラメータ決定部は、前記高画質化処理が実行されない場合に比べて前記照明光量が増加するように前記照明パラメータを決定し、前記高画質化処理が実行されない場合に比べて前記内視鏡画像を明るくする前記明るさ補正処理の効果が弱まるように前記明るさパラメータを決定することを特徴とする請求項2に記載の内視鏡システム。
  5.  前記内視鏡は、更に、使用者が把持する把持部を含み、
     前記データ収集部は、更に、前記把持部の温度に関する情報を取得し、
     前記判定部は、前記把持部の温度に関する情報を判定することによって前記消費電力削減処理を実行するか否かを判定し、
     前記把持部の温度が所定の温度閾値以上である場合には、前記判定部は、前記消費電力削減処理を実行すると判定することを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
  6.  更に、前記内視鏡と前記ビデオプロセッサとを接続するユニバーサルケーブルを備えたことを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
  7.  前記ビデオプロセッサは、前記内視鏡に対して物理的に分離され、
     前記内視鏡は、更に、使用者が把持する把持部と、前記画像データを圧縮して圧縮データを生成する圧縮処理を行う内視鏡画像処理部と、無線を用いて前記圧縮データを送信する第1の無線通信部とを含み、
     前記電源部は、前記内視鏡に設けられたバッテリーを有し、前記撮像部、前記照明部、前記内視鏡画像処理部および前記第1の無線通信部に対して前記バッテリーの電力を供給し、
     前記ビデオプロセッサは、更に、送信された前記圧縮データを受信する第2の無線通信部を含み、
     前記プロセッサ画像処理部は、前記圧縮データを伸張して前記画像データを生成し、且つ前記圧縮データを伸張して生成された前記画像データに対して前記所定の画像処理を行い、
     前記データ収集部は、更に、1つ以上の環境情報として、前記把持部の温度に関する情報および前記バッテリーの残量に関する情報の少なくとも一方を取得し、
     前記判定部は、前記1つ以上の環境情報を判定することによって前記消費電力削減処理を実行するか否かを判定することを特徴とする請求項1に記載の内視鏡システム。
  8.  前記把持部の温度が所定の温度閾値以上であることと前記バッテリーの残量が所定のバッテリー閾値未満であることの少なくとも一方を満足する場合には、前記判定部は、前記消費電力削減処理を実行すると判定することを特徴とする請求項7に記載の内視鏡システム。
  9.  前記所定の画像処理は、前記画像データの明るさを補正する明るさ補正処理を含み、
     前記消費電力削減処理は、前記照明部の照明光量を変更する照明光量変更処理、前記圧縮データのデータ量を変更する圧縮量変更処理、および前記明るさ補正処理のうち、少なくとも前記照明光量変更処理と前記明るさ補正処理を含み、
     前記高画質化処理は、前記照明光量変更処理、前記圧縮量変更処理および前記明るさ補正処理を含み、
     前記照明光量変更処理は、前記照明部の照明光量を規定する照明パラメータが用いられる処理であり、
     前記圧縮量変更処理は、前記圧縮データのデータ量を規定する圧縮パラメータが用いられる処理であり、
     前記明るさ補正処理は、前記画像データの補正前の明るさと補正後の明るさとの関係を規定する明るさパラメータが用いられる処理であることを特徴とする請求項7に記載の内視鏡システム。
  10.  前記判定部によって前記消費電力削減処理として前記照明光量変更処理を実行することが判定された場合には、前記パラメータ決定部は、前記消費電力削減処理が実行されない場合に比べて前記照明光量が減少するように前記照明パラメータを決定し、
     前記判定部によって前記消費電力削減処理として前記圧縮量変更処理を実行することが判定された場合には、前記パラメータ決定部は、前記消費電力削減処理が実行されない場合に比べて前記圧縮データのデータ量が減少するように前記圧縮パラメータを決定し、
     前記判定部によって前記消費電力削減処理として前記明るさ補正処理を実行することが判定された場合には、前記パラメータ決定部は、前記消費電力削減処理が実行されない場合に比べて前記内視鏡画像を明るくする前記明るさ補正処理の効果が強まるように前記明るさパラメータを決定することを特徴とする請求項9に記載の内視鏡システム。
  11.  前記判定部によって前記高画質化処理を実行することが判定された場合には、前記パラメータ決定部は、前記高画質化処理が実行されない場合に比べて前記照明光量が増加するように前記照明パラメータを決定し、前記高画質化処理が実行されない場合に比べて前記圧縮データのデータ量が増加するように前記圧縮パラメータを決定し、前記高画質化処理が実行されない場合に比べて前記内視鏡画像を明るくする前記明るさ補正処理の効果が弱まるように前記明るさパラメータを決定することを特徴とする請求項9に記載の内視鏡システム。
  12.  前記データ収集部は、前記内視鏡画像の録画を開始する情報を取得する録画情報取得部と、前記自動診断支援処理を開始する情報を取得する自動診断支援処理情報取得部と、前記把持部の温度に関する情報を取得する温度情報取得部と、前記バッテリーの残量に関する情報を取得する電池残量情報取得部とを含み、
     前記録画情報取得部および前記自動診断支援処理情報取得部は、前記内視鏡および前記ビデオプロセッサの少なくとも一方に設けられ、
     前記温度情報取得部と前記電池残量情報取得部は、前記内視鏡に設けられていることを特徴とする請求項7に記載の内視鏡システム。
  13.  前記判定部と前記パラメータ決定部は、前記内視鏡に設けられていることを特徴とする請求項7に記載の内視鏡システム。
  14.  前記判定部と前記パラメータ決定部は、前記ビデオプロセッサに設けられていることを特徴とする請求項7に記載の内視鏡システム。
  15.  内視鏡とビデオプロセッサと電源部とを備えた内視鏡システムに用いられ、前記内視鏡および前記ビデオプロセッサにおいて用いられる複数のパラメータを制御することによって前記内視鏡および前記ビデオプロセッサに所定の処理を実行させるパラメータ制御装置であって、
     前記内視鏡は、被写体を撮像して画像データを生成する撮像部と、前記被写体を照明する照明部とを含み、
     前記電源部は、前記撮像部および前記照明部に対して電力を供給し、
     前記ビデオプロセッサは、前記画像データに対して所定の画像処理を行って内視鏡画像を生成するプロセッサ画像処理部を含み、
     前記パラメータ制御装置は、
     1つ以上の開始情報として、前記内視鏡画像の録画を開始する情報および前記内視鏡画像を用いた自動診断支援処理を開始する情報の少なくとも一方を取得するデータ収集部と、
     前記電源部が供給する前記電力を削減する消費電力削減処理の実行および停止の判定と、前記内視鏡画像の画質を高画質化する高画質化処理の実行および停止の判定を行う判定部と、
     前記判定部によって実行すると判定された処理に用いられる1つ以上のパラメータを決定するパラメータ決定部とを備え、
     前記消費電力削減処理の実行中に、前記データ収集部が前記1つ以上の開始情報を取得した場合には、前記判定部は、前記消費電力削減処理を停止して前記高画質化処理を実行すると判定することを特徴とするパラメータ制御装置。
PCT/JP2019/001900 2019-01-22 2019-01-22 内視鏡システムおよびパラメータ制御装置 WO2020152784A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020567279A JP7237095B2 (ja) 2019-01-22 2019-01-22 ビデオプロセッサ、内視鏡システムおよび内視鏡装置の画像処理装置の作動方法
PCT/JP2019/001900 WO2020152784A1 (ja) 2019-01-22 2019-01-22 内視鏡システムおよびパラメータ制御装置
CN201980094331.7A CN113597275A (zh) 2019-01-22 2019-01-22 内窥镜系统和参数控制装置
US17/379,194 US20220060613A1 (en) 2019-01-22 2021-07-19 Video processor, endoscope system, and image processing method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2019/001900 WO2020152784A1 (ja) 2019-01-22 2019-01-22 内視鏡システムおよびパラメータ制御装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/379,194 Continuation US20220060613A1 (en) 2019-01-22 2021-07-19 Video processor, endoscope system, and image processing method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020152784A1 true WO2020152784A1 (ja) 2020-07-30

Family

ID=71736898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/001900 WO2020152784A1 (ja) 2019-01-22 2019-01-22 内視鏡システムおよびパラメータ制御装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20220060613A1 (ja)
JP (1) JP7237095B2 (ja)
CN (1) CN113597275A (ja)
WO (1) WO2020152784A1 (ja)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2638880B2 (ja) * 1988-02-12 1997-08-06 富士写真光機株式会社 内視鏡の撮影システム
JP2007029452A (ja) * 2005-07-27 2007-02-08 Olympus Corp 内視鏡装置
JP2010184054A (ja) * 2009-02-13 2010-08-26 Hoya Corp カプセル型内視鏡および無線通信可能な撮影装置
JP2012217486A (ja) * 2011-04-04 2012-11-12 Fujifilm Corp 内視鏡システム及びその駆動方法
JP2018148973A (ja) * 2017-03-10 2018-09-27 株式会社Jvcケンウッド 手術システム、手術器具、トロカール及び判定方法
WO2018203383A1 (ja) * 2017-05-02 2018-11-08 オリンパス株式会社 画像処理装置、及び、画像処理プログラム
WO2018207537A1 (ja) * 2017-05-10 2018-11-15 オリンパス株式会社 ワイヤレス内視鏡及びワイヤレス内視鏡システム

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009077875A (ja) * 2007-09-26 2009-04-16 Fujinon Corp 電子内視鏡及び内視鏡システム

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2638880B2 (ja) * 1988-02-12 1997-08-06 富士写真光機株式会社 内視鏡の撮影システム
JP2007029452A (ja) * 2005-07-27 2007-02-08 Olympus Corp 内視鏡装置
JP2010184054A (ja) * 2009-02-13 2010-08-26 Hoya Corp カプセル型内視鏡および無線通信可能な撮影装置
JP2012217486A (ja) * 2011-04-04 2012-11-12 Fujifilm Corp 内視鏡システム及びその駆動方法
JP2018148973A (ja) * 2017-03-10 2018-09-27 株式会社Jvcケンウッド 手術システム、手術器具、トロカール及び判定方法
WO2018203383A1 (ja) * 2017-05-02 2018-11-08 オリンパス株式会社 画像処理装置、及び、画像処理プログラム
WO2018207537A1 (ja) * 2017-05-10 2018-11-15 オリンパス株式会社 ワイヤレス内視鏡及びワイヤレス内視鏡システム

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2020152784A1 (ja) 2021-12-02
US20220060613A1 (en) 2022-02-24
CN113597275A (zh) 2021-11-02
JP7237095B2 (ja) 2023-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11006817B2 (en) Endoscope system for endoscope image processing and image transmission
JP5372269B2 (ja) 撮像装置
US8055033B2 (en) Medical image processing apparatus, luminal image processing apparatus, luminal image processing method, and programs for the same
EP2407083A1 (en) Capsule-type endoscope
US20160213226A1 (en) Data reception device, capsule endoscope system, data reception method, and non-transitory computer-readable storage medium
US11336825B2 (en) Endoscope apparatus, endoscope and video processor, and restoration method
US11595621B2 (en) Endoscope apparatus, endoscope, and image generation method
JP2010184054A (ja) カプセル型内視鏡および無線通信可能な撮影装置
JP7187585B2 (ja) ビデオプロセッサ、内視鏡システム、内視鏡および画像処理方法
JP7237095B2 (ja) ビデオプロセッサ、内視鏡システムおよび内視鏡装置の画像処理装置の作動方法
US8786688B2 (en) Endoscope and endoscope system
US10462440B2 (en) Image processing apparatus
JP7123180B2 (ja) ビデオプロセッサ、内視鏡システムの作動方法および内視鏡
EP1897484B1 (en) Endoscope image pickup device
US10188266B2 (en) Endoscopic imaging device for reducing data amount of image signal
JP5160621B2 (ja) カプセル型内視鏡システム
US11786107B2 (en) Endoscope apparatus, compression method, and non-transitory computer-readable recording medium

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19911620

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020567279

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19911620

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1