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WO2012157497A1 - カプセル型内視鏡の収容ケース、カプセル型内視鏡キット、カプセル型内視鏡キットの組み立て方法およびカプセル型内視鏡キットの組み立て装置 - Google Patents

カプセル型内視鏡の収容ケース、カプセル型内視鏡キット、カプセル型内視鏡キットの組み立て方法およびカプセル型内視鏡キットの組み立て装置 Download PDF

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WO2012157497A1
WO2012157497A1 PCT/JP2012/061906 JP2012061906W WO2012157497A1 WO 2012157497 A1 WO2012157497 A1 WO 2012157497A1 JP 2012061906 W JP2012061906 W JP 2012061906W WO 2012157497 A1 WO2012157497 A1 WO 2012157497A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
capsule endoscope
capsule
case
endoscope
holding
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2012/061906
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
健太郎 岡部
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Olympus Medical Systems Corp
Original Assignee
Olympus Medical Systems Corp
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 Olympus Medical Systems Corp filed Critical Olympus Medical Systems Corp
Priority to CN201280003857.8A priority Critical patent/CN103228196B/zh
Priority to EP12785187.1A priority patent/EP2617345A4/en
Priority to JP2012551426A priority patent/JP5192102B2/ja
Priority to US13/670,959 priority patent/US8808165B2/en
Publication of WO2012157497A1 publication Critical patent/WO2012157497A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • A61B1/00142Instruments 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 means for preventing contamination, e.g. by using a sanitary sheath
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    • A61B2050/0065Peelable cover

Definitions

  • the present invention relates to a capsule endoscope housing case, a capsule endoscope kit, a capsule endoscope kit assembly method, and a capsule endoscope kit assembly apparatus.
  • capsule endoscopes having an imaging function and a wireless communication function inside a capsule casing formed in a size that can be introduced into the digestive tract of a subject such as a patient have been provided. Has appeared. The capsule endoscope moves through the digestive tract by peristaltic movement after being swallowed from the mouth of the subject. Capsule endoscopes sequentially acquire images inside the organ of the subject (hereinafter sometimes referred to as in-vivo images) during the period from when the capsule endoscope is introduced into the digestive tract of the subject until it is discharged outside the subject. Then, the acquired in-vivo images are sequentially wirelessly transmitted to a receiving device outside the subject.
  • in-vivo images images inside the organ of the subject
  • Each in-vivo image captured by the capsule endoscope is taken into the image display device via the receiving device.
  • the image display device displays each captured in-vivo image on a display as a still image or a moving image.
  • a user such as a doctor or a nurse observes each in-vivo image of the subject displayed on the image display device, and examines the inside of the organ of the subject through observation of each in-vivo image.
  • Such a capsule endoscope needs to be sterilized and kept in a sterilized state before being used for a subject. Therefore, conventionally, the capsule endoscope is housed in a sterilizable housing case.
  • This housing case has a configuration in which an outer case housing an inner case holding a capsule endoscope is closed with a sterilization sheet.
  • the inner case is provided with a hole into which the end of the capsule endoscope on the imaging direction side is inserted in the longitudinal direction.
  • the inner diameter of the hole is set to be slightly larger than the outer diameter of the capsule endoscope, and a plurality of protrusions are formed on the side surface of the hole.
  • the inner case has a plurality of projections in the hemisphere at the end of the capsule endoscope that is outside the angle of view of the imaging optical system. It is fixed so that it does not move, and further, the entire circumference of the hemispherical part of the capsule endoscope that is slightly smaller than the outer diameter of the capsule endoscope at the back of the hole is outside the optical angle of view.
  • the capsule endoscope is stably held in the hole by fixing the stepped portion to the capsule endoscope so that the capsule endoscope does not move in the longitudinal direction (for example, , See Patent Document 1).
  • the angle of view of the capsule endoscope extends to the hemispherical portion of the capsule housing to which the inner case abuts.
  • the portion corresponding to the inside of the angle of view of the hemispherical portion of the capsule casing may be damaged by the contact of the step portion of the inner case.
  • the capsule endoscope always picks up an image with scratches, and there is a problem that the image of the subject cannot be picked up clearly.
  • the present invention has been made in view of the above, and a storage case that can stably hold a capsule endoscope in a state where the imaging function for the subject is appropriately maintained, and the imaging function for the subject are appropriately maintained. It is an object of the present invention to provide a capsule endoscope kit, a method for assembling a capsule endoscope kit, and an assembling apparatus that can stably hold a capsule endoscope in the above state.
  • a storage case for a capsule endoscope has a bottomed cylindrical shape, and includes a first housing that holds an image sensor inside.
  • a transparent second housing that has a cylindrical portion and a hemispherical portion having the same outer diameter as that of the first housing and engages with the first housing; and an illumination mechanism And a lens located at the outermost side is a housing case for a capsule endoscope in which a capsule endoscope located at least inside the second housing is housed, and a base portion having a flat plate shape, A central portion of the base portion that protrudes in a direction perpendicular to the main surface of the base portion; a holding portion that holds the capsule endoscope; and a protrusion that protrudes from the holding portion, and at least a hemisphere of the second housing Of the outer surface, inside the optical angle of view of the capsule endoscope A plurality of abutting portions that position the capsule endoscope in the longitudinal direction by
  • the abutting portion is on the inner side of the optical angle of view of the capsule endoscope in the outer surface of the hemispherical portion of the second housing.
  • the light is applied to the outside of the passage region of the light incident on the image sensor.
  • the abutting portion is on the inner side of the optical angle of view of the capsule endoscope in the outer surface of the hemispherical portion of the second housing.
  • the image captured by the capsule endoscope is applied to an area corresponding to a non-display portion when displayed on the image display device.
  • the abutting portion is a position that is axisymmetric with respect to a predetermined straight line on a plane perpendicular to the central axis of the holding portion, A plurality of the holding portions are formed at equal distances from the central axis of the holding portion.
  • the abutting portion is on a plane perpendicular to the central axis of the holding portion, and on a circumference around the central axis of the holding portion. A plurality of them are formed at equal intervals.
  • the holding portion is formed with a diameter larger than the outer diameter of the first casing of the capsule endoscope except for the abutting portion.
  • the abutting portion is characterized in that the tip is located on a circle having a diameter smaller than the outer diameter of the first casing of the capsule endoscope.
  • an index for alignment between the abutting portion and an area where the abutting portion abuts on the outer surface of the hemispherical portion of the second housing is provided. It is characterized by having.
  • the positioning index is a reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope, and a predetermined position in the circumferential direction of the holding portion of the housing case. It functions as an index to match
  • the capsule endoscope has a reed switch that performs a switching operation by a change in a magnetic field by a starter for starting. Accordingly, the power supply is activated or stopped, and the predetermined position in the circumferential direction of the holding portion is set corresponding to the proximity position of the starter with respect to the capsule endoscope accommodated in the accommodation case. To do.
  • the alignment index is a T-shaped mark formed on the bottom surface of the holding portion.
  • the capsule endoscope storage case according to the present invention is characterized in that the alignment index is a protrusion formed on the base portion.
  • the capsule endoscope kit includes a capsule endoscope, a storage case for storing the capsule endoscope, and a storage case for storing the capsule endoscope inside.
  • a capsule endoscope kit having an outer case to be closed and a sterilization sheet having a sterilization gas permeability while closing the outer case, and the capsule endoscope has a bottomed cylindrical shape,
  • a first housing that holds the image sensor inside, a cylindrical portion and a hemispherical portion that have the same outer diameter as the outer diameter of the first housing, and a transparent that engages with the first housing
  • the housing case includes: A flat base portion and the center of the base portion And projecting in a direction perpendicular to the main surface of the base portion, retaining the capsule endoscope, projecting from the retaining portion, and at least of the outer surface of the hemispherical portion of
  • the abutting portion is inside the optical field angle of the capsule endoscope, of the outer surface of the hemispherical portion of the second housing, It is applied to the outside of the passage region of the light incident on the image sensor.
  • the abutting portion is inside the optical field angle of the capsule endoscope, of the outer surface of the hemispherical portion of the second housing, An image captured by the capsule endoscope is applied to a region corresponding to a non-display portion when displayed on an image display device.
  • the abutting portion is a position that is axisymmetric with respect to a predetermined straight line on a plane perpendicular to the central axis of the holding portion, and the holding portion is A plurality of parts are formed at equal distances from the central axis of the part.
  • the abutting portion is on a plane perpendicular to the central axis of the holding portion, on a circumference centered on the central axis of the holding portion, etc. A plurality are formed at intervals.
  • the holding portion is formed with a diameter larger than an outer diameter of the first casing of the capsule endoscope except for the abutting portion,
  • the abutting portion is characterized in that the tip is located on a circle having a diameter smaller than the outer diameter of the first casing of the capsule endoscope.
  • the housing case is used for alignment of the abutting portion and an area where the abutting portion abuts on the outer surface of the hemispherical portion of the second casing. It is characterized by having the following indicators.
  • the alignment index is obtained by aligning a reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope with a predetermined position in the circumferential direction of the holding portion of the housing case. It functions as an index.
  • the capsule endoscope includes a reed switch that performs a switching operation by a change in magnetic field by a starter for activation, and according to the switching operation of the reed switch.
  • the power source is activated or stopped, the reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope is set corresponding to the axial direction of the reed switch, and the predetermined position in the circumferential direction of the holding portion is accommodated in the accommodation case.
  • the starter is set corresponding to the proximity position of the starter with respect to the capsule endoscope.
  • the capsule endoscope kit according to the present invention is characterized in that the alignment index is a T-shaped mark formed on the bottom surface of the holding portion.
  • the capsule endoscope kit according to the present invention is characterized in that the alignment index is a protrusion formed on the base portion.
  • the assembly method of the capsule endoscope kit according to the present invention includes a capsule endoscope having an imaging element and wireless communication means, and a base portion on which a holding portion for housing the capsule endoscope is formed, And a housing case formed on the bottom surface of the holding portion or the base portion and having an index for alignment between a reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope and a predetermined position in the circumferential direction of the holding portion.
  • the positioning index is formed on the bottom surface of the holding portion, and the inserting step turns on the power of the capsule endoscope.
  • a power-on step an image acquisition step in which the capsule endoscope captures an image obtained by imaging the alignment index, and a position of the alignment index based on the image acquired in the image acquisition step So that the alignment index is positioned in a reference area where a reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope and a predetermined position in the circumferential direction of the holding portion can maintain a predetermined positional relationship.
  • the alignment index is a protrusion formed on the base portion, and the capsule endoscope forms the body portion.
  • a bottomed cylindrical first housing, a cylindrical portion and a hemispherical portion having the same outer diameter as the outer diameter of the first housing, and engaged with the first housing;
  • the imaging step images a predetermined position of the illumination mechanism of the capsule endoscope and the protrusion
  • the moving step includes the imaging step.
  • the position of the predetermined position of the illumination mechanism of the capsule endoscope and the position of the protrusion of the housing case are acquired based on the image captured in step, and the predetermined position of the illumination mechanism of the capsule endoscope and the position At least one of the capsule endoscope and the storage case is moved so that the protrusion of the storage case faces the projection.
  • the capsule endoscope has a D-cut portion in the body portion
  • the imaging step includes the D-cut of the capsule endoscope.
  • the protrusion are imaged from above the capsule endoscope and the holding unit, and the moving step is based on the image captured in the imaging step and the position of the D-cut unit of the capsule endoscope And the position of the projection of the storage case, and at least one of the capsule endoscope and the storage case so that the D-cut portion of the capsule endoscope and the projection of the storage case face each other. It is characterized by moving.
  • An assembly device for a capsule endoscope kit includes a capsule endoscope having an imaging element and wireless communication means, and a base portion on which a holding portion for housing the capsule endoscope is formed, And a housing case formed on the bottom surface of the holding portion or the base portion and having an index for alignment between a reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope and a predetermined position in the circumferential direction of the holding portion.
  • An assembly device for a capsule endoscope kit for assembling a capsule endoscope kit which grips the body of the capsule endoscope and moves the gripped capsule endoscope up and down and rotationally.
  • Gripping and moving means for moving the capsule endoscope above the holding portion so that the end of the capsule endoscope in the longitudinal imaging direction side faces the holding portion;
  • the reference index in the circumferential direction of the capsule endoscope and a predetermined position in the circumferential direction of the holding unit are positioned by imaging the index for alignment, and the holding unit is moved to the holding unit.
  • the alignment index is formed on the bottom surface of the holding portion, and the assembly device turns on the power of the capsule endoscope or Further comprising power switching means that can be turned off, the control means based on the image acquired by the capsule endoscope, the image acquisition means for acquiring an image obtained by imaging the alignment index, and the image acquired by the image acquisition means
  • the position of the index for alignment is acquired, and the reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope and the predetermined position in the circumferential direction of the holding portion are within the reference region where a predetermined positional relationship can be maintained.
  • the image processing means includes: an image processing means for obtaining a movement amount of at least one of the capsule endoscope or the housing case so that an alignment index is positioned; and the gripping movement means.
  • Movement control means for moving at least one of the capsule endoscope or the housing case by an amount of movement, and inserting the capsule endoscope into the holding portion from the longitudinal direction, and the power source
  • the switching unit turns on the power of the capsule endoscope before the image acquisition by the image acquisition unit, and turns off the power of the capsule endoscope after the movement amount is acquired by the image processing unit. It is characterized by that.
  • the alignment index is a protrusion formed on the base portion, and the capsule endoscope forms the body portion.
  • a bottomed cylindrical first housing, a cylindrical portion and a hemispherical portion having the same outer diameter as the outer diameter of the first housing, and engaged with the first housing;
  • the control means includes the capsule type An imaging means for imaging a predetermined portion of the endoscope and the protrusion, and a position of the predetermined portion of the capsule endoscope and a position of the protrusion of the housing case based on an image captured by the imaging means Acquired predetermined part of the capsule endoscope and the storage case
  • the image processing means for obtaining the amount of movement of at least one of the capsule endoscope or the housing case so that the protrusion has a predetermined positional relationship, and the movement obtained by the image processing
  • the capsule endoscope housing case according to the present invention and the capsule endoscope kit in which the capsule endoscope is housed in the housing case are in contact with the dome hemisphere so that the longitudinal direction of the capsule endoscope
  • the abutting portion for positioning is inside the imaging field angle of the imaging optical system of the capsule endoscope on the outer surface of the hemispherical portion of the second casing of the capsule endoscope, and the capsule type Since it is applied to a region that does not contribute to generation and / or use of an image captured by the endoscope, the capsule endoscope can be stably held in a state where the imaging function for the subject is appropriately maintained.
  • the capsule endoscope kit assembly method and the capsule endoscope kit assembly apparatus include a capsule endoscope in which the capsule endoscope is housed in a housing case having an alignment index.
  • An assembly method and an assembly apparatus for an endoscope kit wherein at least an index for alignment is imaged to accurately determine a reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope and a predetermined position in the circumferential direction of the holding portion of the housing case.
  • the capsule endoscope in a state where the capsule endoscope is stably held in a state in which the imaging function for the subject is appropriately maintained. It is possible to assemble a mirror kit.
  • FIG. 1 is a schematic diagram illustrating a concept of a capsule endoscope system according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the capsule endoscope shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration of a functional unit of the capsule endoscope illustrated in FIG.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the dome portion shown in FIG. 2 cut along the central axis in the longitudinal direction of the capsule endoscope.
  • FIG. 5 is a perspective view illustrating a configuration of a storage package according to the first embodiment that stores the capsule endoscope illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 6 is a perspective view when the sterilization sheet is removed from the accommodation package shown in FIG. 5.
  • FIG. 7 is a view of the accommodation package shown in FIG.
  • FIG. 8 is a perspective view of the inner housing case shown in FIG.
  • FIG. 9 is a top view showing the top surface of the inner housing case shown in FIG.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the hole shown in FIGS. 8 and 9, and shows the hole from above.
  • 11 is a cross-sectional view taken along line AA shown in FIG. 12 is a cross-sectional view taken along line BB shown in FIG.
  • FIG. 13 is an enlarged view of a region A1 shown in FIG.
  • FIG. 14 is a perspective view for explaining a region of the outer surface of the dome hemisphere portion of the capsule endoscope to which the step portion of the inner housing case shown in FIG. 9 is applied.
  • FIG. 15 is a view taken in the direction of arrow C in FIG.
  • FIG. 16 is a diagram for explaining another example of the step portion of the inner housing case shown in FIG. 9.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining another example of the stepped portion of the inner housing case shown in FIG. 9.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating another example of the step portion of the inner storage case illustrated in FIG. 9.
  • FIG. 19 is a perspective view for explaining another example of the region of the outer surface of the dome hemisphere part of the capsule endoscope to which the step portion of the inner housing case shown in FIG. 9 is applied.
  • 20 is a view taken in the direction of arrow E in FIG.
  • FIG. 21 is a perspective view of the inner housing case according to the second embodiment.
  • FIG. 21 is a perspective view of the inner housing case according to the second embodiment.
  • FIG. 22 is a top view showing the top surface of the inner housing case shown in FIG.
  • FIG. 23 is an enlarged view of the hole shown in FIGS. 21 and 22 and shows the hole from above.
  • 24 is a schematic diagram for explaining the alignment between the capsule endoscope shown in FIG. 2 and the inner housing case shown in FIG.
  • FIG. 25 is a schematic diagram illustrating a configuration of an assembly device for a capsule endoscope kit according to the third embodiment.
  • FIG. 26 is a flowchart showing the processing operation of the capsule endoscope kit assembling apparatus shown in FIG.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view of the inner housing case according to the fourth embodiment.
  • FIG. 28 is a view taken in the direction of arrow F in FIG.
  • FIG. 29 is a view on arrow G in FIG. FIG.
  • FIG. 30 is a schematic diagram for explaining alignment between another capsule endoscope and the internal storage case according to the fourth embodiment.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating another internal storage case according to the fourth embodiment.
  • FIG. 32 is a schematic diagram for explaining alignment between the capsule endoscope and the inner housing case described with reference to FIG. 31.
  • FIG. 33 is a schematic diagram for explaining alignment between another capsule endoscope and the inner housing case described with reference to FIG. 31.
  • FIG. 34 is a cross-sectional view of the inner housing case according to the second modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 35 is a view on arrow H of FIG.
  • FIG. 36 is a front view of a capsule endoscope according to the third modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 37 is a side view of a capsule endoscope according to the third modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 38 is a view for explaining alignment between the capsule endoscope shown in FIGS. 36 and 37 and the inner housing case shown in FIG. 39 is a view on arrow I of FIG.
  • FIG. 40 is a schematic diagram illustrating a configuration of the capsule endoscope kit assembly device according to the fifth embodiment.
  • FIG. 41 is a flowchart showing the processing operation of the capsule endoscope kit assembling apparatus shown in FIG.
  • FIG. 42 is a schematic diagram illustrating a configuration of an assembly device for a capsule endoscope kit according to the second modification of the fifth embodiment.
  • FIG. 43 is a schematic diagram illustrating a configuration of an assembly device for a capsule endoscope kit according to the third modification of the fifth embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the concept of a capsule endoscope system according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the capsule endoscope system includes a capsule endoscope 2, a receiving device 3, a display device 4, and a portable recording medium 5.
  • the capsule endoscope 2 is a swallowable capsule medical device that has an imaging function and a wireless communication function and is introduced into the body cavity of the subject 1.
  • the receiving device 3 is an external device that is arranged outside the subject 1 and wirelessly communicates with the capsule endoscope 2 various information including image information in the subject.
  • the receiving device 3 includes a receiving jacket 3a that is worn on the subject 1 and includes a plurality of receiving antennas (not shown), and an external device 3b that performs signal processing on received radio signals.
  • the display device 4 displays an image in the subject taken by the capsule endoscope 2 based on information received by the receiving device 3.
  • the portable recording medium 5 inputs and outputs information between the receiving device 3 and the display device 4.
  • the portable recording medium 5 can be connected to the external device 3b and the display device 4, and is attached to both, and has a structure capable of outputting or recording information when connected.
  • the portable recording medium 5 records information that is inserted into the external device 3b and transmitted from the capsule endoscope 2 while the capsule endoscope 2 is moving in the subject 1, and is a capsule-type recording medium. After the imaging of the inside of the subject 1 by the endoscope 2 is completed, the information taken out from the external device 3b and inserted into the display device 4 is read by the display device 4 on the portable recording medium 5. It has a configuration.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the capsule endoscope 2 shown in FIG.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a functional unit of the capsule endoscope 2 shown in FIG.
  • the capsule endoscope 2 includes a capsule housing 10 including a transparent dome portion 11 having a hemispherical portion and a cylindrical portion, and a case portion 12 having a bottomed cylindrical shape, and a spacer 13.
  • the first block unit 6 in which various functional units are assembled to each other, the battery unit 7, and the second block unit 8 in which various functional units are assembled to the spacer 14.
  • the functional unit assembled to the first block unit 6 and the functional unit assembled to the second block unit 8 are electrically connected.
  • the second block portion 8, the battery portion 7, and the first block portion 6 are housed in this order in the case portion 12, and are sealed in the housing 10 by the dome portion 11 that engages with the case portion 12 and serves as a lid. Is done.
  • the first block unit 6 condenses light incident from the outside through the dome unit 11 and forms an image on a light receiving unit of an image sensor 42 described later, and illumination light for illuminating the subject 1.
  • a control unit 50 that performs various controls.
  • the objective lens unit 20 is designed so that the entrance pupil position coincides with the spherical center of the dome portion 11.
  • Control unit 50 is electrically connected to battery unit 7.
  • the battery unit 7 includes a first battery unit set 7a and a second battery unit set 7b in which a battery and a contact member are integrated.
  • the second block unit 8 includes a wireless communication unit 60 that receives the electrical signal generated in the imaging unit 40 and transmits the electrical signal superimposed on the wireless signal.
  • the objective lens unit 20 includes first to third lenses 21 to 23, a diaphragm 24, and a lens holding frame 25 that positions and holds these optical components.
  • the objective lens unit 20 is positioned with respect to the light receiving surface of the image sensor 42.
  • the objective lens unit 20 and an imaging substrate 41 described later are fixed to each other with an adhesive. Further, the optical system in the objective lens unit 20 is sealed by this adhesive.
  • the objective lens unit 20 is sandwiched between the spacers 13.
  • the first to third lenses 21 to 23 are transparent lenses formed by injection molding using, for example, a resin such as cycloolefin polymer (COP), polycarbonate, acrylic, and the like so that their optical axes coincide with each other. Be placed.
  • COP cycloolefin polymer
  • the illumination unit 30 includes a flexible illumination board 31 and LEDs 32 that are a plurality of illumination elements mounted on the illumination board 31.
  • a circular opening is formed at a substantially central portion of the illumination board 31, and the LEDs 32 are arranged around the opening.
  • the LED 32 generates, for example, white illumination light.
  • four LEDs 32 are arranged at equal intervals around the opening. These LEDs 32 are connected in series, and are connected to a circuit constituting the illumination driving unit 53c (see FIG. 3).
  • the position of the illumination unit 30 inside the housing 10 is determined by inserting the objective lens unit 20 through the opening of the illumination substrate 31.
  • the imaging unit 40 includes a flexible imaging substrate 41, an imaging device 42 such as a CMOS flip-chip mounted on the imaging substrate 41, and a circuit unit 43 (see FIG. 3) for causing the imaging device 42 to perform an imaging operation.
  • the image sensor 42 is held inside the case portion 12 and is disposed with the light receiving surface facing the imaging substrate 41 side.
  • the imaging element 42 receives the light that has passed through each lens of the objective lens unit 20 and photoelectrically converts the light to generate an electrical signal representing an image.
  • the circuit unit 43 includes an imaging control unit 43a that controls an imaging operation by the imaging device 42, a signal processing unit 43b that performs predetermined signal processing on the electrical signal generated by the imaging device 42 and converts the electrical signal into an image signal, and a capsule type It includes an internal register 43c that stores information (ID information and the like) related to the endoscope 2, and an oscillation circuit 43d that generates a clock signal based on vibration generated by a crystal resonator 55 described later.
  • an imaging control unit 43a that controls an imaging operation by the imaging device 42
  • a signal processing unit 43b that performs predetermined signal processing on the electrical signal generated by the imaging device 42 and converts the electrical signal into an image signal
  • a capsule type It includes an internal register 43c that stores information (ID information and the like) related to the endoscope 2, and an oscillation circuit 43d that generates a clock signal based on vibration generated by a crystal resonator 55 described later.
  • the control unit 50 includes a control board 51 formed of a rigid board, and a reed switch 52, a power supply IC 53, a memory 54, and an electronic component group 50G such as a crystal vibrator 55 mounted on the control board 51.
  • the reed switch 52 performs a switching operation in response to a magnetic field applied from the outside.
  • the power supply IC 53 supplies power to the illumination unit 30 and the imaging unit 40 under the control of the power supply control unit 53a that controls start / stop of the power supply according to the switch operation of the reed switch 52 and the power supply control unit 53a.
  • a power supply unit 53b and an illumination drive unit 53c that drives the illumination unit 30 are included.
  • the memory 54 is, for example, an EEPROM, and stores operation setting information and the like.
  • the wireless communication unit 60 includes a wireless communication substrate (hereinafter referred to as a wireless substrate) 61, a wireless signal transmission antenna (hereinafter referred to as a transmission antenna) 62 formed on the wireless substrate 61, and a wireless substrate 61. And an electronic component 63 for wireless communication mounted thereon.
  • the electronic component 63 includes, for example, elements constituting a modulation unit 63a that modulates the image signal output from the imaging unit 40.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view of the dome portion 11 taken along the longitudinal central axis of the capsule endoscope 2.
  • the dome part 11 has a hemispherical dome hemisphere part 11a, a cylindrical dome cylindrical part 11b having the same outer diameter as the outer diameter of the dome hemisphere part 11a, and an outer diameter smaller than that of the dome cylindrical part 11b.
  • a notch is provided and includes a dome engaging portion 11c fitted to the case portion 12. You may arrange
  • the dome hemisphere portion 11 a is a portion that becomes one end portion of the capsule endoscope 2 in the longitudinal direction.
  • region included in the optical visual field range of the imaging part 40 of the dome hemisphere part 11a is mirror-finished.
  • the dome cylindrical portion 11b is provided so that the dome hemisphere portion 11a can be gripped without touching the mirror-finished portion during assembly or the like.
  • the dome hemisphere portion 11 a and the dome cylindrical portion 11 b have the same outer diameter as the outer diameter of the case portion 12.
  • the outer diameter of the dome engaging portion 11c is substantially equal to the inner diameter of the fitting portion of the case portion 12.
  • the end surface 11d of the dome cylindrical portion 11b is abutted against the end surface of the case portion 12 when the dome engaging portion 11c is fitted to the case portion 12.
  • the dome part 11 is transparent to illumination light such as visible light irradiated by the illumination part 30 and is biocompatible (for example, a resin material such as polycarbonate, acrylic, cycloolefin polymer, etc.). , Formed by injection molding.
  • the dome portion 11 has an illumination unit 30, a first lens 21 located on the outermost side of the objective lens unit 20, and a lens holding frame that holds each lens of the objective lens unit 20 inside. 25 is located at least.
  • the capsule endoscope 2 has a part of the cylindrical portion as well as the hemispherical portion of the capsule-type housing 10 like the dome portion 11 described above in order to image the inside of the organ of the subject over a wide range. Is formed of a transparent material to widen the optical angle of view.
  • FIG. 5 is a perspective view showing the configuration of the accommodation package according to the first embodiment for accommodating the capsule endoscope 2.
  • FIG. 6 is a perspective view when a sterilization sheet described later is removed from the accommodation package shown in FIG. 5.
  • FIG. 7 is a view in which the accommodation package shown in FIG. 5 is cut along a plane perpendicular to the longitudinal direction of an exterior case described later.
  • the accommodation package 140 includes an exterior case 141 that is an external accommodation case, and an interior that is fitted in the exterior case 141 and holds the capsule endoscope 2. And a sterilization sheet 143 that is provided on the upper surface of the outer case 141 and closes the opening of the outer case 141.
  • the outer case 141 includes a bottomed cylindrical portion 141a, a tongue-shaped handle portion 141b provided at a part of the upper edge of the opening of the cylindrical portion 141a, an upper edge of the cylindrical portion 141a, and an outer periphery of the handle portion 141b.
  • the handle portion 141b is configured such that a handle portion 142b of an internal storage case 142 described later can come into contact therewith.
  • the edge portion 141c has a predetermined width, and is provided one step higher on the upper edge of the opening of the cylindrical portion 141a and the outer periphery of the handle portion 141b.
  • the inner housing case 142 is housed in the outer case 141. In this state, the sterilization sheet 143 is attached to the upper surface of the edge 141c.
  • the inner housing case 142 is in a state where one end in the longitudinal direction of the capsule endoscope 2 is fitted into a hole 142e having a bottom (bottom surface 142g) provided in the base portion 142f which is the bottom portion of the cylindrical portion 142a. It is accommodated in the outer case 141.
  • FIGS. 8 is a perspective view of the inner housing case shown in FIG. 5 and is a perspective view when reversed from the state shown in FIG.
  • FIG. 9 is a top view showing the top surface of the inner housing case shown in FIG.
  • FIG. 10 is an enlarged view of the hole 142e shown in FIGS. 8 and 9, and shows the hole from above.
  • a circle Lc indicates the outer diameter of the case portion 12 of the capsule endoscope 2.
  • the curves Leu are curves indicating the shapes of the upper ends of the holes 142e
  • the curves Led are the lower ends of the holes 142e.
  • the curve Lem is a curve indicating the middle shape of the hole 142e.
  • 11 is a cross-sectional view taken along line AA shown in FIG. 12 is a cross-sectional view taken along line BB shown in FIG.
  • FIG. 13 is an enlarged view of a region A1 shown in FIG.
  • the inner housing case 142 includes a cylindrical portion 142a, a tongue-shaped handle portion 142b provided on a part of the upper edge of the cylindrical portion 142a, and a cylindrical portion.
  • An edge 142c provided on the upper edge of the opening of 142a so as to be continuous with the handle 142b, and a plurality of substantially semi-columnar protrusions 142d protruding outward from the inside of the cylindrical portion 142a.
  • the base part 142f that is the bottom surface of the cylindrical part 142a has a planar shape. At the center of the base portion 142f, a hole 142e that protrudes in a direction orthogonal to the main surface of the base portion 142f and functions as a holding portion that holds the capsule endoscope 2 is formed. Of the end portions of the capsule endoscope 2, the holes 142e are inserted from the end portions of the transparent dome portion 11 described above.
  • the hole 142e is inclined inward from the upper end toward the bottom surface 142g. Curve Lc and curves Leu, Led. As shown in Lem, the main side surface 142h of the hole 142e is formed with a diameter larger than the outer diameter of the case portion 12 of the capsule endoscope 2.
  • the main side surface 142h corresponds to a portion other than a projecting portion 142i and a step portion 142i2 described later. Therefore, as shown in FIG. 11 which is a cross-sectional view of the inner housing case 142 cut along a cut surface passing through the main side surface 142h, the main side surface 142h does not contact the side surface of the case portion 12.
  • the protrusion part 142i is formed in the hole 142e so that it may protrude in the direction which goes to the central axis of the hole 142e.
  • at least the upper end of the protruding portion 142 i is located on a circle having a diameter slightly smaller than the outer diameter of the case portion 12. That is, the protrusion 142i is fixed so that the capsule endoscope 2 does not move in the short direction, so that the tip has a diameter smaller than the outer diameter of the case portion 12 of the capsule endoscope 2.
  • the inner housing case 142 is made of a material having a relatively lower hardness than the case portion 12 of the capsule endoscope 2. For this reason, when the capsule endoscope 2 is housed in the inner housing case 142, the tip of the projecting portion 142i is expanded by the capsule endoscope 2 and deformed.
  • the reaction force generated by the deformation of the tip of the protruding portion 142i acts on the surface of the case portion 12 of the capsule endoscope 2, thereby restricting the movement of the capsule endoscope 2 in the short direction.
  • four protrusions 142i are formed at equal intervals on a circumference centered on the hole 142e on a plane perpendicular to the central axis of the hole 142e.
  • a plurality of step portions 142i2 each protruding from the hole 142e are provided corresponding to the positions where the protruding portions 142i are provided.
  • the step portion 142i2 protrudes to the circumference of a circle having a diameter substantially the same as the outer diameter of a predetermined portion of the dome hemisphere portion 11a of the dome portion 11, and contacts the outer surface of the dome hemisphere portion 11a of the dome portion 11.
  • the capsule endoscope 2 has a function as an abutting portion for positioning in the longitudinal direction.
  • the step portion 142i2 abuts on the outer surface of the dome hemisphere portion 11a with a thin line width. As shown in FIG.
  • protrusions 142i are formed on the plane perpendicular to the central axis of the hole 142e and at a regular interval on the circumference centered on the central axis of the hole 142e.
  • Four 142i2 are also formed at equal intervals on the circumference centered on the central axis of the hole 142e on a plane perpendicular to the central axis of the hole 142e.
  • FIG. 14 is a perspective view for explaining a region of the dome hemisphere portion 11a to which the step portion 142i2 is applied.
  • FIG. 15 is a view taken in the direction of arrow C in FIG.
  • a curve Lj is a curve indicating a boundary between the dome hemisphere portion 11 a and the dome cylindrical portion 11 b in the dome portion 11, and the curve La corresponds to the optical field angle boundary of the capsule endoscope 2.
  • the curve to be shown is shown.
  • a region Sp indicates a region through which light incident on the image sensor 42 passes.
  • the region to which the stepped portion 142i2 abuts is set to the region Sa shown in FIGS.
  • the region Sa is a region inside the curve La on the outer surface of the dome hemisphere portion 11a and corresponds to a region outside the region Sp. That is, the region Sa is a region on the inner surface of the outer surface of the dome hemisphere portion 11a that is inside the photographing field angle of the imaging optical system of the capsule endoscope 2 and is outside the region through which light incident on the imaging element 42 passes. It is.
  • the region Sa is inside the angle of view of the capsule endoscope 2, it is outside the region through which the light incident on the imaging element 42 passes. This corresponds to a region that does not contribute to generation.
  • this region Sa is a capsule endoscope image. Since the light incident on the second image sensor 42 is not a region through which the light passes, the image captured by the capsule endoscope 2 is not scratched. Further, in the first embodiment, the stepped portion 142i2 hits a predetermined region Sa on the outer surface of the dome hemispherical portion 11a, and therefore the capsule endoscope 2 can be appropriately positioned in the longitudinal direction. The capsule endoscope 2 can be stably held in the inner housing case 142 without moving the capsule endoscope 2 in the longitudinal direction.
  • the region to which the step 142i2 abuts is set to the region Sa shown in FIGS. 14 and 15, and therefore the step 142i2 is a predetermined portion included in the region Sa of the dome hemisphere 11a.
  • the step 142i2 is a predetermined portion included in the region Sa of the dome hemisphere 11a.
  • the region to which the stepped portion 142i2 is applied to the region Sa not only the dome hemisphere portion 11a but also a part of the dome cylindrical portion 11b is formed of a transparent material.
  • the capsule endoscope 2 having a wide angle can also be stably held in the inner housing case 142 in a state where the imaging function for the subject 1 is appropriately maintained.
  • any one of the plurality of protrusions 142d has a substantially cylindrical shape protruding further outward from the protrusion 142d.
  • An upper small protrusion 142j is provided.
  • the internal storage case 142 when a plurality of internal storage cases 142 are stacked, such as during transport after the manufacture of the internal storage case 142, the bottom surface 142g, the main side surface 142h, and the protrusion of the hole 142e of the overlapped internal storage case 142 Before the portions 142i and the stepped portions 142i2 come into contact with each other, the small protrusions 142j are brought into contact with each other on the front side and the back side, and the small protrusions 142j serve as stoppers, so that the inner housing case 142 is not further approached.
  • the inner housing cases 142 can be overlapped with each other while maintaining a certain gap between the bottom surface 142g, the main side surface 142h, the protruding portion 142i, and the stepped portion 142i2, so that the bottom surface 142g, the main side surface 142h, the protruding portion
  • the shape of the portion that holds the capsule endoscope 2 such as 142i and the stepped portion 142i2 is not deformed.
  • a protrusion that functions as a stopper may be formed on the base 142f. As long as the protruding portion protrudes in the vertical direction of the base portion 142f, the protruding portion may protrude in any vertical direction.
  • the case portion of the capsule endoscope 2 is used.
  • the stepped portion 142i2 is appropriately applied to the region Sa. You may make it attach.
  • a plurality of predetermined positions in the circumferential direction of the marker 12m and the hole 142e may be provided in accordance with the position and the number of the stepped portions 142i2 as well as one place.
  • the capsule endoscope 2 includes a reed switch 52 that is turned on by magnetism, and a power source is turned on by bringing a starter that generates a magnetic field close to the lead of the reed switch 52 in a predetermined direction. Therefore, the power source of the capsule endoscope 2 cannot be turned on unless the starter for the capsule endoscope 2 is approached from a predetermined direction with respect to the axial direction of the lead of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2. .
  • one marker 12m is attached at a position corresponding to the lead axial direction of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2, and the internal storage case 142 is The predetermined position in the circumferential direction of the hole 142e is set to a position corresponding to the close position of the starter.
  • the capsule endoscope 2 is inserted into the hole 142e while aligning the marker 12m with a predetermined position in the circumferential direction of the hole 142e, so that the stepped portion 142i2 becomes the dome of the capsule endoscope 2.
  • the starter may be appropriately brought close to the axial direction of the lead of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2 while being appropriately applied to the region Sa of the hemispherical part 11a.
  • the protrusions 142i and the stepped portions 142i2 are arranged at equal intervals on the circumference centered on the central axis of the hole 142e on a plane perpendicular to the central axis of the hole 142e. That is, the case where a plurality of rotation targets other than 360 ° are formed has been described as an example, but the present invention is not limited to this. It is sufficient that a plurality of stepped portions 142i2 are formed at positions that are line-symmetric with respect to a predetermined straight line on a plane perpendicular to the central axis of the hole 142e and that are equidistant from the central axis of the hole 142e. . Specifically, FIGS.
  • FIGS. 16 to 18 are diagrams for explaining other examples of the stepped portion of the inner housing case shown in FIG. 9, where the middle of the hole 142e is cut by a plane orthogonal to the insertion direction of the capsule endoscope 2.
  • FIGS. It is a schematic diagram. 16 to 17 show a circle Lc indicating the outer diameter of the case portion 12 of the capsule endoscope 2 of the capsule endoscope 2 for reference.
  • the position is symmetrical with respect to a predetermined straight line Lv on a plane perpendicular to the central axis Ac of the hole 142e and is equidistant D from the central axis Ac of the hole 142e.
  • Step portions 142i2 may be formed at two positions P11 and P12.
  • Step portions 142i2 may be formed at the three locations.
  • positions P31 and P32 and positions P33 and P34 which are positions that are line-symmetric with respect to the straight line Lv and are equidistant from the center axis Ac of the hole 142e.
  • a step portion 142i2 may be formed.
  • a plurality of stepped portions 142i2 are formed at positions that are line-symmetric with respect to a predetermined straight line on a plane perpendicular to the central axis of the hole 142e and that are equidistant from the central axis of the hole 142e.
  • the force applied from the step 142i2 to the capsule endoscope 2 cancels out on the plane perpendicular to the central axis Ac.
  • the capsule endoscope 2 is positioned when the capsule endoscope 2 is positioned in the longitudinal direction.
  • the mirror 2 is tilted and the stepped portion 142i2 does not hit the area Sa of the dome hemispherical portion 11a to be damaged.
  • the region that does not contribute to the generation of the image captured by the capsule endoscope 2 is described as the region of the dome hemisphere portion 11a to which the stepped portion 142i2 is applied.
  • the present invention is not limited to this.
  • the image of the capsule endoscope 2 displayed on the display device 4 is a partial region including the central portion of the entire image, it corresponds to a non-display portion when displayed on the display device 4.
  • You may set so that the level
  • FIG. 19 is a perspective view for explaining another example of the region of the dome hemisphere portion 11a to which the step portion 142i2 is applied.
  • 20 is a view taken in the direction of arrow E in FIG.
  • the display device 4 displays an image in an octagonal state in which four corners of a rectangular image captured by the capsule endoscope 2 are cut out by a predetermined amount, of the outer surface of the dome hemisphere portion 11a
  • a region corresponding to the octagon that is the display shape of the image is a region Sd.
  • the region to which the step 142i2 is applied is set to the region Sb shown in FIGS.
  • This region Sb is a region inside the curve La on the outer surface of the dome hemisphere portion 11a and corresponds to a region outside the region Sd.
  • the region Sb is inside the optical field angle of the capsule endoscope 2 on the outer surface of the dome hemisphere portion 11a, and an image captured by the capsule endoscope 2 is displayed on the display device 4. This corresponds to the area corresponding to the non-display part.
  • This region Sb is a region corresponding to a portion other than the display portion of the image actually displayed on the display device 4 even inside the optical angle of view of the capsule endoscope 2, so that the capsule endoscope This corresponds to a region that does not contribute to the use of the image captured by the mirror 2.
  • the step 142i2 hits the area Sb and the portion corresponding to the inside of the angle of view on the outer surface of the dome hemisphere 11a is scratched, the area Sb is actually displayed on the display device 4.
  • the stepped portion 142i2 abuts against a predetermined region Sb on the outer surface of the dome hemispherical portion 11a, so that the capsule endoscope 2 is appropriately positioned in the longitudinal direction while the capsule endoscope 2 is appropriately positioned. 2 can be stably held in the inner housing case 142.
  • the capsule endoscope 2 having a wide angle of view also maintains the imaging function for the subject appropriately.
  • the inner housing case 142 can be stably held.
  • an index for alignment between the stepped portion and the region where the stepped portion hits the outer surface of the dome hemisphere portion is provided in the inner housing case so that the stepped portion is properly applied to the predetermined region. I have to.
  • FIG. 21 is a perspective view of the internal storage case according to the second exemplary embodiment.
  • FIG. 22 is a top view showing the top surface of the inner housing case shown in FIG.
  • FIG. 23 is an enlarged view of the hole shown in FIGS. 21 and 22 and shows the hole from above.
  • the hole 242e of the inner housing case 242 according to the second embodiment has the same configuration as the hole 142e of the inner housing case 142 according to the first embodiment, and has a T-shape on the bottom surface.
  • a T-shaped mark 242k that is a shape index is further formed.
  • the T-shaped mark 242k is used as an alignment index for the stepped portion 142i2 of the hole 242e and the stepped portion 142i2 to contact the aforementioned region Sa or region Sb on the outer surface of the dome hemispherical portion 11a of the capsule endoscope 2. Function.
  • the T-shaped mark 242k also functions as an index for aligning the circumferential reference position of the capsule endoscope 2 with a predetermined circumferential position of the hole 242e of the inner housing case 242. As described above, the position corresponding to the axial direction of the lead of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2 is set as the reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope 2, and the hole of the inner housing case 242 is set.
  • the T-shaped mark 242k When the short-axis end portion of the T-shaped mark 242k is set as the predetermined position in the circumferential direction of the 242e so as to correspond to the close position of the starter, the T-shaped mark 242k is used for the capsule endoscope 2 It also functions as an index for accurately approaching the lead switch 52 in the axial direction of the lead.
  • the marker 12m When a marker 12m indicating the reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope 2 is formed on the outer surface of the case 12 of the capsule endoscope 2, the marker 12m
  • the step 142i2 becomes the above-described region Sa of the dome hemisphere 11a of the capsule endoscope 2 or
  • the major axis and minor axis orientations of the T-shaped mark 242k are set so as to correctly contact the region Sb.
  • the capsule endoscope 2 is inserted into the hole 242 so that the marker 12m faces the short axis end of the T-shaped mark 242k, the capsule endoscope 2 is oriented in the direction corresponding to the close position of the starter.
  • the major axis and minor axis orientations of the T-shaped mark 242k are set so that the lead axial direction of the reed switch 52 can be accurately oriented.
  • the stepped portion 142i2 and the capsule-shaped endoscope can be obtained by using the T-shaped mark 242k.
  • region Sb mentioned above of the dome hemisphere part 11a of the endoscope 2 can be performed appropriately.
  • FIG. 24 is a schematic diagram for explaining the alignment between the capsule endoscope 2 and the inner housing case 242.
  • the body of the capsule endoscope 2 is gripped, the capsule endoscope 2 is rotated around the long axis, and the capsule endoscope 2 is moved up and down.
  • a jig 271 that is a gripping and moving part that can move and a receiving device 280 that can receive wireless information transmitted from the capsule endoscope 2 are used.
  • the reception device 280 receives information including image information wirelessly transmitted from the capsule endoscope 2 and controls each component of the antenna 281 and the reception device 280 that acquire images captured by the capsule endoscope 2.
  • Control unit 282 an image processing unit 283 that processes image information among information received by the antenna 281, an input unit 284 that receives instruction information related to processing operation of the receiving device 280 and inputs the instruction information to the control unit 282, and control of the control unit 282
  • An output unit 285 that outputs information related to alignment by voice or light, and a display 286 that displays an image captured by the capsule endoscope 2 under the control of the control unit 282.
  • the operator turns on the power of the capsule endoscope 2 by bringing the starter close to the capsule endoscope 2, and uses the jig 271 to form a case portion that is a body portion of the capsule endoscope 2.
  • the capsule endoscope 2 is inserted into the hole 242e so that the end of the capsule endoscope 2 on the imaging direction side in the longitudinal direction, that is, the end of the dome 11 faces the hole 242e side of the inner housing case 242.
  • the capsule endoscope 2 captures an image of the T-shaped mark 242k formed on the bottom surface of the hole 242e, and wirelessly transmits information including the captured image information.
  • the receiving device 280 After image information is processed from the transmission information from the capsule endoscope 2 received by the antenna 281 by the image processing unit 283, the T-shaped mark captured by the capsule endoscope 2 on the display 286. A 242k mark image 286k is displayed.
  • the display 286 displays a reference region Sg in which a reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope 2 and a predetermined position in the circumferential direction of the hole 242e can maintain a predetermined positional relationship.
  • the reference region Sg displayed on the display has a step 142i2 of the inner housing case 242 that can be properly applied to the region Sa or the region Sb of the capsule endoscope 2 and has an orientation corresponding to the proximity position of the starter.
  • it is set according to the installation state of the internal housing case 242 so that the axial direction of the lead of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2 can be accurately directed.
  • the mark of the T-shaped mark 242k is present in the reference region Sg.
  • the step 142i2 of the inner housing case 242 is appropriately applied to the region Sa or the region Sb of the capsule endoscope 2.
  • the lead axial direction of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2 can be accurately oriented in a direction corresponding to the proximity position of the starter.
  • the operator places the long axis L242k of the mark image 286k of the T-shaped mark 242k in the reference region Sg in a state where the end of the short axis G242k of the mark image 286k of the T-shaped mark 242k faces a predetermined direction.
  • the jig 271 is rotated.
  • the operator checks the display 286, and the long axis L242k of the mark image 286k of the T-shaped mark 242k is in the reference area Sg in a state where the end of the short axis G242k of the T-shaped mark 242k faces a predetermined direction.
  • the capsule endoscope 2 and the inner housing case 242 can be properly aligned. Therefore, the jig 271 is operated to lower the capsule endoscope 2. Then, the capsule endoscope 2 is inserted into the hole 242e of the inner housing case 242 from the longitudinal direction.
  • an alignment index is provided in the internal storage case 242, and the step 142i2 of the internal storage case 242 is made to be a capsule endoscope by using the alignment index. 2 in the state in which the axial direction of the lead of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2 is correctly oriented in the direction corresponding to the proximity position of the starter.
  • the capsule endoscope 2 can be inserted into 242.
  • the step 142i2 of the inner housing case 242 is brought into contact only with the region Sa or the region Sb of the dome hemispherical portion 11a of the capsule endoscope 2 having a wide angle, and corresponds to the proximity position of the starter.
  • the rotation error around the major axis of the capsule endoscope 2 is about ⁇ 10 °.
  • the reference region Sg is set in accordance with the error range, and the capsule endoscope 2 is moved in correspondence with the reference region Sg. Accurate alignment within an allowable error range can be realized.
  • the image processing unit 283 is based on the image of the T-shaped mark 242k and is arranged around the long axis of the capsule endoscope 2 so that the mark image 286k of the T-shaped mark 242k is appropriately positioned in the reference region Sg.
  • the rotation amount may be obtained and audio information indicating the obtained rotation amount may be output from the output unit 285.
  • the operator correctly aligns the inner housing case 242 and the capsule endoscope 2 only by operating the jig 271 so that the capsule endoscope 2 is rotated by the rotation amount corresponding to the audio information. be able to.
  • the image processing unit 283 processes the image information sequentially transmitted from the capsule endoscope 2 so as to be within the reference region Sg. If it is determined whether or not the mark image 286k of the T-shaped mark 242k is appropriately positioned, and if it is determined that the mark image 286k of the T-shaped mark 242k is properly positioned in the reference area Sg, a sound indicating that Information or visual information such as light may be output from the output unit 285. In this case, when the operator confirms the audio information or the visual information such as light, the worker can correctly position the inner housing case 242 and the capsule endoscope 2 only by stopping the rotation operation with respect to the jig 271. Can be combined.
  • the case where the capsule endoscope 2 is moved and aligned is described as an example.
  • the alignment may be performed even if the inner housing case 242 is moved, Positioning may be performed by moving both the capsule endoscope 2 and the inner housing case 242.
  • the T-shaped mark 242k is described as an example of the alignment index.
  • the present invention is not limited to this, and the T-shaped mark 242k is attached to a position where the short axis end is located.
  • a marker may be used, and in the image in which the capsule endoscope 2 captures the marker, the capsule endoscope 2 is rotated around the major axis so that the marker enters a predetermined reference region where the marker should be positioned.
  • the inner storage case and the capsule endoscope 2 may be aligned.
  • the second embodiment is not limited to the capsule endoscope 2 having a wide angle, and can naturally be applied to a capsule endoscope in which only a portion corresponding to the dome hemisphere portion 11a is made of a transparent material. .
  • the stepped portion 142i2 may contact any position, and in a direction corresponding to the proximity position of the starter. Since it is sufficient that the axial direction of the lead of the reed switch of the capsule endoscope can be substantially directed, a rotation error around the long axis of the capsule endoscope 2 is allowed to about 30 °.
  • Embodiment 3 Next, Embodiment 3 will be described.
  • the third embodiment will describe a case where a capsule endoscope kit including an inner housing case and a capsule endoscope according to the second embodiment is automatically assembled.
  • FIG. 25 is a schematic diagram illustrating a configuration of an assembly device for a capsule endoscope kit according to the third embodiment.
  • the capsule endoscope kit assembly device 300 according to the third embodiment includes a jig 271, a jig driving unit 372 for driving the jig 271, and a magnetic field to generate a capsule.
  • a control device 380 having a power switching unit 373 that switches the power of the endoscope 2 on or off.
  • the control device 380 further includes an antenna 281, a control unit 382 that controls each component of the control device 380, an image processing unit 383 that processes image information received by the antenna 281, an input unit 284, and a display 286.
  • the image processing unit 383 obtains the position of the T-shaped mark 242k based on the image information received by the antenna 281, and the capsule type so that the T-shaped mark 242k is positioned in a predetermined direction in the reference region Sg described above. The amount of movement of at least one of the endoscope 2 and the inner housing case 242 is obtained. In the third embodiment, an example in which the image processing unit 383 obtains the movement amount of the capsule endoscope 2 will be described.
  • the control unit 382 controls the generation of the magnetic field of the jig control unit 382a that controls the driving process of the jig driving unit 372 and the power source switching unit 373 to switch the power source of the capsule endoscope 2 on or off. And a capsule power supply control unit 382b for controlling.
  • FIG. 26 is a flowchart showing the processing operation of the capsule endoscope kit assembling apparatus 300 shown in FIG.
  • the jig control unit 382 a drives the jig driving unit 372 to cause the jig 271 to grip the case unit 12 that is the body of the capsule endoscope 2.
  • a gripping process (step S1) is performed.
  • the jig control unit 382a drives the jig driving unit 372 so that the end of the capsule endoscope 2 on the imaging direction side in the longitudinal direction, that is, the end of the dome 11 is housed inside.
  • the capsule endoscope 2 is moved above the hole 242e so as to face the hole 242e side of the case 242 (step S2).
  • the capsule power supply control unit 382b causes the power supply switching unit 373 to generate a predetermined magnetic field to turn on the capsule endoscope 2 (step S3).
  • the capsule endoscope 2 captures an image of the T-shaped mark 242k formed on the bottom surface of the hole 242e, and wirelessly transmits information including the captured image information.
  • the antenna 281 receives the wireless information from the capsule endoscope 2 and acquires an image captured by the capsule endoscope 2 (step S4), and the image processing unit 383 receives the antenna information.
  • the image information received by 281 is processed to acquire the position of the major axis L242 and the direction of the minor axis end G242k of the T-shaped mark 242k based on the mark image 286k of the T-shaped mark 242k (step S5).
  • the image processing unit 383 determines whether or not the short axis end portion G242k of the mark image 286k is oriented in a predetermined direction (upper left in the drawing in FIG. 25) (step S6).
  • step S6 When the image processing unit 383 determines that the short-axis end G242k of the mark image 286k is facing a predetermined direction (upper left in FIG. 25) (step S6: Yes), the long-axis of the mark image 286k Is determined to be located in the reference area Sg (step S7).
  • step S6 determines that the short axis end portion G242k of the mark image 286k is not oriented in a predetermined direction (step S6: No), or the long axis of the mark image 286k is located in the reference region Sg. If it is determined that the mark image 286k is not (step S7: No), the position of the mark image 286k is compared with the position of the reference region Sg, and the short axis end G242k of the mark image 286k is in a predetermined direction. The rotation amount of the capsule endoscope 2 for positioning the long axis L242 of the mark image 286k in the region Sg is acquired (step S8).
  • the jig control unit 382a controls the jig driving unit 372 so that the jig 271 rotates the capsule endoscope 2 by the rotation amount acquired by the image processing unit 383.
  • the jig 271 rotates the capsule endoscope 2 by the rotation amount acquired by the image processing unit 383 (step S9).
  • the antenna 281 receives the image information transmitted from the capsule endoscope 2, and acquires an image captured by the capsule endoscope 2 after the capsule endoscope 2 rotates. .
  • the jig control unit 382a drives the jig driving unit 372 to lower the jig 271 until the dome hemispherical part 11a of the capsule endoscope 2 comes into contact with the stepped portion 142i2, and the inner housing case 242.
  • Capsule endoscope insertion processing for inserting the capsule endoscope 2 into the hole 242e from the longitudinal direction is performed (step S10).
  • the jig control unit 382a drives the jig driving unit 372 to release the gripping of the capsule endoscope 2 by the jig 271 (step S11).
  • the capsule power supply control unit 382b turns off the power supply of the capsule endoscope 2 by causing the power supply switching unit 373 to stop generating a magnetic field (step S12).
  • the image processing unit 383 determines that the long axis of the mark image 286k is located in the reference region Sg (Step S7: Yes).
  • the assembling apparatus 300 fits the inner housing case 242 holding the capsule endoscope 2 into the outer case 141, sterilizes the inside of the outer case 141, and closes the opening of the outer case 141 with the sterilization sheet 143. Then, the assembly of the capsule endoscope kit is finished.
  • the amount of movement of the capsule endoscope 2 is obtained by processing the image of the T-shaped mark 242k captured by the capsule endoscope 2, and the capsule endoscope 2 is By moving, the stepped portion 142i2 of the inner housing case 242 properly contacts the region Sa or the region Sb of the capsule endoscope 2 and leads the capsule endoscope 2 in a direction corresponding to the proximity position of the starter. It is possible to automatically assemble a capsule endoscope kit that holds the switch 52 in a state in which the axial direction of the lead is accurately oriented.
  • the case where the capsule endoscope 2 is moved and aligned is described as an example.
  • the alignment may be performed even if the inner housing case 242 is moved, Further, both the capsule endoscope 2 and the inner housing case 242 may be moved for alignment.
  • the T-shaped mark formed on the bottom surface of the inner housing case is described as an alignment index.
  • another example of the alignment index is described.
  • FIG. 27 is a cross-sectional view of the inner housing case according to the fourth embodiment.
  • FIG. 27 shows a case where the internal storage case is cut by a cut surface passing through the main side surface of the hole of the internal storage case according to the fourth embodiment.
  • the inner housing case 442 has a protruding portion 442m that protrudes upward in the figure in the base portion 442f, as compared with the inner housing case 142 described in the first embodiment.
  • the protrusion 442m is an alignment index for the step 142i2 of the hole 142e and the step 142i2 to contact the region Sa or the region Sb on the outer surface of the dome hemisphere 11a of the capsule endoscope 2. Function.
  • FIG. 28 is a view taken in the direction of arrow F in FIG. 28
  • a curve La indicates a curve corresponding to the optical field angle boundary of the capsule endoscope 2
  • a region Sp indicates a passage region of light incident on the image sensor 42.
  • the region Sa is also shown.
  • the LED 32 is on the circumference passing through the diagonal line of the region Sp.
  • Four are provided at equal intervals.
  • Four step portions 142i2 are also formed at equal intervals on the circumference centered on the central axis of the hole 142e.
  • the protrusion 442m is formed on a straight line Lh that connects the ends of two opposing protrusions 142i.
  • the protrusion 442m is formed so that the vertical width in the drawing is shorter than the distance between two adjacent LEDs 32.
  • the capsule endoscope 2 and the protrusion from the bottom 142g side of the hole 142e toward the opening of the hole 142e may be adjusted so that the protrusion 442m of the internal storage case 442 is positioned between the adjacent LEDs 32.
  • this capsule endoscope 2 uses the dome portion 11 that is transparent up to a part of the cylindrical portion as a casing, when the capsule endoscope 2 is viewed from the short side direction, the transparent dome portion 11 and the LED 32 and the lens holding frame 25 can be visually confirmed.
  • the LED 32 is often formed of a white member when viewed from the side, and the lens holding frame 25 is usually formed to have a black color in order to prevent light reflection. Therefore, the operator can visually distinguish the LED 32 and the lens holding frame 25 from each other.
  • the inner housing case 442 is formed of a resin material that becomes translucent by heat treatment during molding. For this reason, the operator can visually distinguish the protrusion 442m and the lens holding frame 25 from each other.
  • the operator looks at the capsule endoscope 2 from the short side direction, so that the protrusion 442m of the inner housing case 442 is positioned between the adjacent LEDs 32, or the capsule endoscope 2 or the internal
  • the orientation of the housing case 442 may be adjusted.
  • the operator may adjust the direction of the capsule endoscope 2 or the internal storage case 442 so that the space between the two adjacent LEDs 32 and the protrusion 442m face each other.
  • the direction of the capsule endoscope 2 or the inner housing case 442 so that the widths on both sides of the lens holding frame 25 seen between the LED 32 and the protrusion 442m are equal, more accurately both It is possible to perform alignment.
  • accurate alignment can be performed visually.
  • FIG. 29 is a schematic diagram for explaining the alignment between the capsule endoscope 2 and the inner housing case 442 according to the fourth embodiment, and is a view taken in the direction of the arrow G in FIG.
  • the operator uses the jig 271 to grip the case portion 12 that is the body portion of the capsule endoscope 2, and the longitudinal imaging direction of the capsule endoscope 2 as shown in FIG.
  • the capsule endoscope 2 is moved above the hole 142e so that the end on the side, that is, the end of the dome part 11 faces the hole 142e side of the inner housing case 442. At this time, as shown in FIG.
  • the operator places the inner housing case 442 and the capsule endoscope so that the protrusion 442m of the inner housing case 442 and the LED 32 of the capsule endoscope 2 enter the field of view. 2 is viewed from the short side of the capsule endoscope 2. Subsequently, the operator operates the jig 271 to lower the capsule endoscope 2 little by little. At the same time, the capsule endoscope 2 is rotated around the long axis so that the protrusion 442m of the inner housing case 442 is positioned between the two adjacent LEDs 32. Then, as shown in FIG.
  • the operator rotates the capsule endoscope 2 until the inner protrusion 442m is positioned between the two adjacent LEDs 32, and then operates the jig 271 to change the level difference.
  • the capsule endoscope 2 is lowered until the portion 142i2 comes into contact with the dome hemisphere portion 11a, and the capsule endoscope 2 is inserted into the hole 242e of the inner housing case 442 from the longitudinal direction.
  • one protrusion 442m is provided on the extended line of the protrusion 142i in the base 442f as an index for alignment.
  • the capsule endoscope 2 or the inner housing case 442 so that the protruding portion 442m faces between two adjacent LEDs 32 of the LEDs 32 constituting the illumination mechanism of the capsule endoscope 2.
  • the capsule endoscope 2 can be accommodated in the internal accommodation case 442 so that the stepped portion 142i2 properly contacts the region Sa of the capsule endoscope 2. Since the region Sb described above is a region wider than the region Sa, the stepped portion 142i2 of the capsule endoscope 2 is similarly positioned by aligning the capsule endoscope 2 and the inner housing case 442.
  • the area Sa can be appropriately applied.
  • one marker 12n (see FIG. 30) is provided at a position corresponding to the axial direction of the lead of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2 as the reference position in the circumferential direction of the capsule endoscope.
  • the position of the protrusion 442m of the inner housing case 442 may be set to a position corresponding to the proximity position of the starter.
  • the lead of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2 is used as a positioning index having the same function as the marker 12n, among the LEDs 32.
  • the protrusion 32a may be provided at a position corresponding to the axial direction. In this case, by inserting the capsule endoscope 2 into the hole 142e while aligning the protrusion 32a of the capsule endoscope 2A and the protrusion 442m of the inner housing case 442, a stepped portion is obtained.
  • the 142i2 can be appropriately applied to the region Sa or the region Sb of the dome hemisphere portion 11a of the capsule endoscope 2, and the starter is accurately close to the axial direction of the lead of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2A. can do.
  • FIG. 31 is a diagram for explaining another internal storage case according to the fourth embodiment, and corresponds to a view in the direction of arrow F when the capsule endoscope 2 and the internal storage case are located as shown in FIG.
  • FIG. 32 is a schematic diagram for explaining the alignment between the capsule endoscope 2 and the internal storage case described with reference to FIG. 31.
  • two projecting portions 442m1 and 442m2 are formed on the base portion 442f, with a straight line Li connecting the centers of two opposing main side surfaces 142h as a boundary.
  • the interval W2 between the two protrusions 442m1 and 442m2 is set slightly wider than the width W1 of the outer surface of the LED 32.
  • the capsule endoscope 2 is such that the LED 32 of the capsule endoscope 2 is positioned between the two protrusions 442m1 and 442m2. 2 or the orientation of the inner housing case 442A may be adjusted.
  • the positions of the two can be more accurately determined. It is possible to perform matching.
  • the operator uses a jig to grip the body of the capsule endoscope 2, and as shown in FIG. 32A, the two protrusions 442m1 and 442m2 and the capsule endoscope
  • the inner housing case 442A and the capsule endoscope 2 are viewed from the short direction of the capsule endoscope 2 so that any one of the LEDs 32 enters the field of view.
  • the operator rotates the capsule endoscope 2 until the LED 32 is positioned between the two protrusions 442m1 and 442m2, and then operates the jig 271.
  • the capsule endoscope 2 is lowered until the dome hemisphere portion 11a comes into contact with the stepped portion 142i2, and the capsule endoscope 2 is inserted into the hole 142e of the inner housing case 442A from the longitudinal direction.
  • one marker 12n is attached to a position corresponding to the axial direction of the lead of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2 as in the capsule endoscope 2B of FIG.
  • the positions of the two protrusions 442m1 and 442m2 of the inner housing case 442A may be set to positions corresponding to the proximity position of the starter as a predetermined position in the circumferential direction of the hole 142e of the inner housing case 442A.
  • the stepped portion 142i2 is inserted into the dome of the capsule endoscope 2.
  • the starter can be appropriately brought close to the axial direction of the lead of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2 while being able to be appropriately applied to the region Sa or the region Sb on the outer surface of the hemispherical part 11a.
  • the capsule endoscope 2B as an alignment index having the same function as that of the marker 12n, among the LEDs 32, in the axial direction of the lead of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2.
  • Two protrusions 32b may be provided on both sides of the corresponding LED 32 as a reference. In this case, the capsule endoscope 2 is moved while aligning the LED 32 sandwiched between the two protrusions 32b of the capsule endoscope 2B and the two protrusions 442m1 and 442m2 of the inner housing case 442A.
  • the step 142i2 By inserting the step 142i2 into the hole 142e, the step 142i2 can be properly applied to the region Sa or the region Sb on the outer surface of the dome hemisphere 11a of the capsule endoscope 2, and the starter can be applied to the capsule endoscope 2B. It is possible to accurately approach the reed switch 52 in the axial direction of the lead.
  • FIG. 34 is a cross-sectional view of the inner housing case according to the second modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 34 shows a case where the internal storage case is cut by a cut surface passing through the main side surface of the hole of the internal storage case according to the second modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 35 is a view on arrow H of FIG.
  • the inner housing case 442C according to the second modification of the fourth embodiment is at the same position as the protrusion 442m as compared with the inner housing case 442 according to the fourth embodiment.
  • one base portion 442f is provided with one protrusion 442m3 protruding downward.
  • the bottom side of the hole 142e is open.
  • the opening 442g on the bottom surface side of the hole 142e is set to be positioned below the step portion 142i2 in the drawing.
  • the capsule endoscope 2 and the protrusion from the direction toward the opening of the hole 142e from the opening 442g side of the hole 142e may be adjusted so that the protrusion 442m3 of the inner housing case 442C is located between the adjacent LEDs 32.
  • the operator uses the jig 271 to grip the body portion of the capsule endoscope 2 and to connect the protrusion 442m3 and the capsule endoscope 2 to each other.
  • the inner housing case 442C is visually observed from the side of the opening 442g of the hole 142e so that any two adjacent LEDs 32 enter the field of view.
  • the operator operates the jig 271 to rotate the capsule endoscope 2 until the protruding portion 442m3 of the inner housing case 442 is positioned between two adjacent LEDs 32 as shown in FIG.
  • the capsule endoscope 2 is inserted from the longitudinal direction into the hole 142e of the inner housing case 442C until the dome hemisphere portion 11a comes into contact with the stepped portion 142i2.
  • a marker is attached on the illumination board 31 so as to correspond to the axial direction of the lead of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2, and the position of the protrusion 442m3 of the inner housing case 442C is set to the proximity position of the starter. You may set to the position corresponding to.
  • the step 142i2 is formed on the outer surface of the dome hemisphere 11a of the capsule endoscope 2. The starter can be accurately brought close to the axial direction of the lead of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2.
  • FIG. 36 is a front view of a capsule endoscope according to the third modification of the fourth embodiment.
  • FIG. 37 is a side view of a capsule endoscope according to the third modification of the fourth embodiment.
  • one D-cut portion 12d is provided in a case portion 12D that is a body portion.
  • FIG. 38 is a view for explaining alignment between the capsule endoscope 2D and the inner housing case 442.
  • FIG. 38 schematically illustrates the capsule endoscope 2 ⁇ / b> D together with the cross-sectional shape of the inner housing case 442.
  • 39 is a view on arrow I of FIG.
  • the D-cut portion 12d of the capsule endoscope 2D is formed at a position corresponding to the axial direction of the lead of the reed switch 52 inside the capsule endoscope 2D.
  • This D-cut portion is a portion in which a part of the outer peripheral surface of the capsule endoscope 2D is cut out by a plane.
  • the position of the D-cut portion 12d is such that, when the D-cut portion 12d and the stepped portion 142i2 of the inner housing case 442 face each other, the stepped portion is formed in the region Sa or region Sb on the outer surface of the dome hemispherical portion 11a. 142i2 is set to be applied.
  • the orientation of the capsule endoscope 2D or the inner housing case 442 may be adjusted so that the protrusion 442m and the D-cut portion 12d of the capsule endoscope 2D face each other.
  • the operator uses the jig 271 to grip the body portion of the capsule endoscope 2 so that the protrusion 442m and the D-cut portion 12d of the capsule endoscope 2D enter the field of view. Further, the inner housing case 442 and the capsule endoscope 2D are visually observed from above in the longitudinal direction of the capsule endoscope 2. Subsequently, as shown in FIG. 39, the operator rotates the capsule endoscope 2D until the protruding portion 442m and the D-cut portion 12d face each other, and then operates the jig 271 to operate the capsule endoscope 2D. Is lowered and the capsule endoscope 2D is inserted into the hole 142e of the inner housing case 442 from the longitudinal direction.
  • the position of the protrusion 442m of the inner housing case 442 may be set to a position corresponding to the proximity position of the starter.
  • the stepped portion 142i2 is inserted into the hole 142e while aligning the protruding portion 442m and the D-cut portion 12d so that the stepped portion 442m faces the D-cut portion 12d.
  • the starter can be appropriately brought close to the axial direction of the lead of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2D while being able to be appropriately applied to the region Sa or the region Sb on the outer surface of the dome hemisphere portion 11a.
  • the two D-cut portions 12d are provided so as to be opposed to each other with the long axis of the capsule endoscope 2 as the center, the D-cut portions 12d opposed to the protruding portions 442m are marked with a marker. You should be able to do it.
  • FIG. 40 is a schematic diagram for explaining the configuration of the capsule endoscope kit assembly device according to the fifth embodiment.
  • the capsule endoscope kit assembly device 500 according to the fifth embodiment includes a jig 271, a jig driving unit 372 that drives the jig 271, and a control device 580.
  • the control device 580 includes an imaging unit 581 and a jig control unit 382a for imaging the two adjacent LEDs 32 of the capsule endoscope 2 and the protrusion 442m of the inner housing case 442 from the short direction of the capsule endoscope 2. And a control unit 582 that controls each component of the control device 580, an image processing unit 583 that processes an image captured by the imaging unit 581, and an input unit 284. Note that the control device 580 may further include an output unit 585 that outputs at least one of visual information and audio information.
  • the image processing unit 583 acquires the positions of the two adjacent LEDs 32 in the capsule endoscope 2 and the positions of the protrusions 442m of the inner housing case 442 based on the image captured by the imaging unit 581, and The amount of movement of at least one of the capsule endoscope 2 and the inner housing case 442 is obtained so that the protrusion 442m is positioned between two adjacent LEDs 32 in FIG.
  • the image processing unit 583 obtains the amount of movement of the capsule endoscope 2.
  • FIG. 41 is a flowchart showing the processing operation of the capsule endoscope kit assembling apparatus 500 shown in FIG.
  • the jig control unit 382a drives the jig driving unit 372 to cause the jig 271 to grip the case portion 12D that is the body portion of the capsule endoscope 2.
  • a gripping process (step S21) is performed.
  • the jig control unit 382a drives the jig driving unit 372 so that the end of the capsule endoscope 2 on the imaging direction side in the longitudinal direction, that is, the end of the dome 11 is housed inside.
  • the capsule endoscope 2 is moved above the hole 142e so as to face the hole 142e side of the case 442 (step S22).
  • the imaging unit 581 performs an imaging process for imaging the two adjacent LEDs 32 of the capsule endoscope 2 and the protrusion 442m of the inner housing case 442 from the short direction of the capsule endoscope 2 (step S23).
  • the image processing unit 583 processes the image captured by the imaging unit 581 (step S24), and the positions of the two adjacent LEDs 32 of the capsule endoscope 2 and the internal storage case 442 are processed. The position of the protrusion 442m is acquired.
  • the image processing unit 583 compares the contrast of the two LEDs 32 and the protrusions 442m with the lens holding frame 25 that is visible behind the LEDs 32 and the protrusions 442m in the image captured by the imaging unit 581.
  • the positions of the two adjacent LEDs 32 of the mold endoscope 2 and the position of the protrusion 442m of the inner housing case 442 are acquired.
  • the image processing unit 583 determines whether or not the position of the predetermined part of the capsule endoscope 2 corresponds to the position of the internal storage case 442 (step S25). Specifically, the image processing unit 583 determines whether or not the protrusion 442m is positioned between two adjacent LEDs 32 on the image.
  • step S25: No the image processing unit 583 determines that the position of the predetermined part of the capsule endoscope 2 does not correspond to the position of the internal storage case 442 (step S25: No), that is, the image processing unit 583 When it is determined that the protrusion 442m is not located between the two adjacent LEDs 32 above, the position of the two adjacent LEDs 32 and the position of the protrusion 442m of the inner housing case 442 are compared, The amount of rotation of the capsule endoscope 2 for obtaining the protrusion 442m between the two adjacent LEDs 32 is acquired (step S26).
  • the jig control unit 382a controls the jig driving unit 372 so that the jig 271 rotates the capsule endoscope 2 by the rotation amount acquired by the image processing unit 583.
  • the jig 271 rotates the capsule endoscope 2 by the rotation amount acquired by the image processing unit 583 (step S27).
  • the antenna 281 images the two adjacent LEDs 32 and the protruding portion 442m from the short direction of the capsule endoscope 2.
  • step S25: Yes when the image processing unit 583 determines that the position of the predetermined part of the capsule endoscope 2 corresponds to the position of the internal storage case 442 (step S25: Yes), that is, the image processing unit 583
  • the jig controller 382a performs jig driving.
  • the capsule type endoscope 372 is driven and the jig 271 is lowered until the dome hemispherical portion 11a comes into contact with the stepped portion 142i2, and the capsule endoscope 2 is inserted into the hole 142e of the inner housing case 442 from the longitudinal direction.
  • An endoscope insertion process is performed (step S28). Thereafter, the jig control unit 382a drives the jig driving unit 372 to release the gripping of the capsule endoscope 2 by the jig 271 (step S29). Thereafter, the assembling apparatus 300 fits the inner housing case 442 holding the capsule endoscope 2 into the outer case 141, sterilizes the inside of the outer case 141, and closes the opening of the outer case 141 with the sterilization sheet 143. Then, the assembly of the capsule endoscope kit is finished.
  • the amount of movement of the capsule endoscope 2 is obtained by processing the image of the LED 32 and the protrusion 442m captured by the imaging unit 581, and the capsule endoscope 2 is moved.
  • the capsule endoscope kit can be automatically assembled in a state where the step 142i2 of the inner housing case 442 is properly applied to the region Sa or the region Sb of the capsule endoscope 2.
  • the two LEDs 32 having the protrusion 32a therebetween and the protrusion The image of 442m is processed, and the rotation amount of the capsule endoscope 2A is calculated so that the protrusion 442m is positioned between the LEDs 32 where the protrusion 32a is positioned, so that the direction corresponding to the close position of the starter is obtained.
  • the capsule endoscope kit that holds the lead switch 52 of the capsule endoscope 2A in the state in which the axial direction of the lead is accurately oriented can be automatically assembled.
  • step S23 the imaging unit 581 has two protrusions from the short direction of the capsule endoscope 2.
  • the parts 442m1 and 442m2 and the LED 32 are imaged.
  • step S24 the image processing unit 583 processes the image captured by the imaging unit 581 to acquire the positions of the two protrusions 442m1 and 442m2 and the position of the LED 32 of the capsule endoscope 2.
  • step S25 the image processing unit 583 determines whether the LED 32 of the capsule endoscope 2 is positioned between the two protrusions 442m1 and 442m2.
  • step S25 When the image processing unit 583 determines that the LED 32 is not positioned between the two protrusions 442m1 and 442m2 (step S25: No), the image processing unit 583 compares the positions of the two protrusions 442m1 and 442m2 with the positions of the LEDs 32. Then, the rotation amount of the capsule endoscope 2 for the LED 32 to be positioned between the two protrusions 442m1 and 442m2 on the image is acquired (step S26), and the jig 271 uses this rotation amount to obtain the capsule endoscope. The mirror 2 is rotated (step S27), and the process returns to step S23.
  • step S25 when the image processing unit 583 determines that the LED 32 is positioned between the two protrusions 442m1 and 442m2 (step S25: Yes), the capsule endoscope insertion process (step S28), the capsule endoscope A mirror grip release process (step S29) is performed, the inner housing case 442A is fitted into the outer case 141, the opening of the outer case 141 is closed with the sterilization sheet 143, and the assembly of the capsule endoscope kit is completed.
  • the capsule endoscope kit when assembling a capsule endoscope kit that accommodates the capsule endoscope 2B provided with the two protrusions 32b described in the first modification of the fourth embodiment, the capsule endoscope kit is sandwiched between the two protrusions 32b.
  • the amount of rotation of the capsule endoscope 2B is processed so that the LED 32 and the projections 442m1 and 442m2 are processed and the LED 32 sandwiched between the projections 32b is positioned between the two projections 442m1 and 442m2.
  • the capsule endoscope kit that automatically holds the lead axis of the reed switch 52 of the capsule endoscope 2B in the direction corresponding to the close position of the starter is automatically assembled. be able to.
  • FIG. 42 is a schematic diagram illustrating a configuration of an assembly device for a capsule endoscope kit according to the second modification of the fifth embodiment.
  • the imaging unit 581 is formed from below the opening 442g on the bottom surface side of the hole 142e of the inner housing case 442C.
  • the protrusion 442m3 and the two LEDs 32 are imaged.
  • the imaging unit 581 includes a protrusion 442m3 from below the opening 442g on the bottom surface side of the hole 142e of the inner housing case 442C. Two LEDs 32 are imaged.
  • the image processing unit 583 processes the image captured by the imaging unit 581 to obtain the position of the two adjacent LEDs 32 and the position of the protrusion 442m3 of the inner housing case 442C.
  • the image processing unit 583 determines whether or not the protrusion 442m3 is positioned between two adjacent LEDs 32 on the image.
  • step S25 When the image processing unit 583 determines that the protrusion 442m3 is not positioned between the two adjacent LEDs 32 (step S25: No), the image processing unit 583 compares the position of the two adjacent LEDs 32 and the position of the protrusion 442m3. Then, on the image, the rotation amount of the capsule endoscope 2 for the protrusion 442m3 to be positioned between the two adjacent LEDs 32 is acquired (step S26), and the jig 271 is moved into the capsule mold by this rotation amount. The endoscope 2 is rotated (step S27), and the process returns to step S23.
  • step S25 determines that the protrusion 442m3 is positioned between two adjacent LEDs 32 (step S25: Yes)
  • step S28 Endoscope grasp release processing
  • step S29 Endoscope grasp release processing
  • the inner housing case 442C is fitted into the outer case 141, the opening of the outer case 141 is closed with the sterilization sheet 143, and the assembly of the capsule endoscope kit is completed.
  • the predetermined positions of the illumination mechanisms of the capsule endoscopes 2, 2A, 2B based on the image captured by the imaging unit 581 are described.
  • the position and the positions of the protrusions 442m, 442m1, 442m2, and 442m3 of the internal storage cases 442, 442A, and 442C are acquired, and the predetermined locations of the illumination mechanisms of the capsule endoscopes 2, 2A, 2B, and the internal storage case 442 What is necessary is just to move at least one of the capsule endoscopes 2, 2A, 2B or the inner housing cases 442, 442A, 442C so that the protrusions 442m, 442m1, 442m2, 442m3 of the 442A, 442C face each other.
  • FIG. 43 is a schematic diagram illustrating a configuration of an assembly device for a capsule endoscope kit according to the third modification of the fifth embodiment.
  • the imaging unit 581 includes the protrusion 442m and the capsule from above the hole 142e of the inner housing case 442.
  • the D-cut portion 12d of the mold endoscope 2D is imaged.
  • Step S23 the imaging unit 581 includes the protrusion 442m from above the hole 142e of the internal storage case 442, The D-cut portion 12d of the capsule endoscope 2D is imaged.
  • step S24 the image processing unit 583 processes the image captured by the imaging unit 581 to obtain the position of the protrusion 442m and the position of the D-cut unit 12d of the capsule endoscope 2D. .
  • step S25 the image processing unit 583 determines whether or not the protruding portion 442m and the D-cut portion 12d of the capsule endoscope 2D face each other on the image.
  • step S25: No the position of the protrusion 442m and the capsule endoscope 2D
  • step S26 the jig 271 rotates the capsule endoscope 2 with this rotation amount (step S27), and the process returns to step S23.
  • step S25 when the image processing unit 583 determines that the protrusion 442m and the D-cut unit 12d of the capsule endoscope 2D face each other (step S25: Yes), the capsule endoscope insertion process (step S28), Capsule endoscope holding release processing (step S29) is performed, the inner housing case 442 is fitted into the outer case 141, the opening of the outer case 141 is closed with the sterilization sheet 143, and the capsule endoscope kit is assembled. Exit.
  • the D-cut portion 12d of the capsule endoscope 2D and the position of the protrusion 442m of the inner housing case 442 are obtained based on the image captured by the imaging unit 581, and the D of the capsule endoscope 2D is acquired. What is necessary is just to move at least one of the capsule endoscope D or the internal storage case 442 so that the cut portion 12d and the protrusion 442m of the internal storage case 442 face each other.
  • the capsule endoscope housing case, the capsule endoscope kit, the capsule endoscope kit assembly method, and the capsule endoscope kit assembly apparatus according to the present invention are provided inside the human body. Introduced and useful for a medical observation apparatus for observing a region to be examined, it is particularly suitable for stably holding a capsule endoscope while maintaining an imaging function for a subject appropriately.

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Abstract

 被検体に対する撮像機能を適切に維持した状態でカプセル型内視鏡を安定して保持できるカプセル型内視鏡の収容ケース、カプセル型内視鏡キット、カプセル型内視鏡キットの組み立て方法および組み立て装置を提供する。本発明にかかる内部収容ケース142は、平板状をなすベース部142fの中央に設けられ、ベース部142fの主面と直交する方向に突出し、カプセル型内視鏡2を保持する保持部である穴142eと、穴142e側面からそれぞれ突出し、ドーム半球部11a外表面のうち、カプセル型内視鏡2の光学画角の内側であって、カプセル型内視鏡2によって撮像される画像の生成に寄与しない領域に当て付くことによってカプセル型内視鏡2の長手方向の位置決めを行う複数の段差部を備える。

Description

カプセル型内視鏡の収容ケース、カプセル型内視鏡キット、カプセル型内視鏡キットの組み立て方法およびカプセル型内視鏡キットの組み立て装置
 本発明は、カプセル型内視鏡の収容ケース、カプセル型内視鏡キット、カプセル型内視鏡キットの組み立て方法およびカプセル型内視鏡キットの組み立て装置に関する。
 従来から、内視鏡の分野において、患者等の被検体の消化管内に導入可能な大きさに形成されたカプセル型筐体の内部に撮像機能および無線通信機能を備えたカプセル型内視鏡が登場している。カプセル型内視鏡は、被検体の口から飲み込まれた後、蠕動運動等によって消化管内を移動する。カプセル型内視鏡は、被検体の消化管内部に導入されてから被検体外部に排出されるまでの期間、この被検体の臓器内部の画像(以下、体内画像という場合がある)を順次取得し、取得した体内画像を被検体外部の受信装置に順次無線送信する。
 カプセル型内視鏡によって撮像された各体内画像は、受信装置を介して画像表示装置に取り込まれる。画像表示装置は、取り込んだ各体内画像をディスプレイに静止画表示または動画表示する。医師または看護師等のユーザは、画像表示装置に表示された被検体の各体内画像を観察し、各体内画像の観察を通して被検体の臓器内部を検査する。
 このようなカプセル型内視鏡は、被検者への使用前には、滅菌されてその滅菌状態を保つ必要がある。そこで、従来より、上記のカプセル型内視鏡を滅菌可能な収容ケースに収容している。この収容ケースは、カプセル型内視鏡を保持する内部ケースを収容した外装ケースを滅菌シートで閉塞した構成を有する。内部ケースには、カプセル型内視鏡の撮像方向側の端が長手方向に挿入される穴が設けられている。この穴の内径は、カプセル型内視鏡の外径より若干大きくなるように設定されており、穴の側面には複数の突起が形成されている。内部ケースは、カプセル型内視鏡端部の半球部のうち撮像光学系の画角外となる円筒部側の領域に、この複数の突起が当て付いてカプセル型内視鏡が短手方向に移動しないように固定し、さらに、穴の奥にある、カプセル型内視鏡の外径より若干小さい径でカプセル型内視鏡の半球部のうち光学画角外となる領域に全周的に当て付く段差部がカプセル型内視鏡に当て付いて、カプセル型内視鏡が長手方向に移動しないように固定することによって、カプセル型内視鏡を穴の中に安定して保持する(たとえば、特許文献1参照)。
特開2006-288541号公報
 ここで、近年では、被検体の臓器内部を広範囲にわたって撮像するために、カプセル型筐体の半球部のみならず円筒部の一部までを透明材料で形成して撮像光学系の画角を広角化させたカプセル型内視鏡が提案されている。
 しかしながら、上述した従来の収容ケースに広角化させたカプセル型内視鏡を収容した場合、内部ケースが当て付くカプセル型筐体の半球部までカプセル型内視鏡の画角が広がっているため、内部ケースの段差部の当て付きによって、カプセル型筐体の半球部の画角内部に対応する部分に傷が付いてしまうおそれがあった。この結果、カプセル型内視鏡は、常に傷が写った画像を撮像することとなってしまい、被検体の画像を鮮明に撮像できないという問題があった。
 また、カプセル型筐体の半球部ではなくカプセル型筐体の円筒部に当て付くように内部ケースの段差部の位置を変更すると、カプセル型内視鏡が長手方向に動いてしまい、カプセル型内視鏡を収容ケース内に安定して保持することができないという問題があった。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、被検体に対する撮像機能を適切に維持した状態でカプセル型内視鏡を安定して保持できる収容ケース、被検体に対する撮像機能を適切に維持した状態で安定してカプセル型内視鏡を保持するカプセル型内視鏡キット、カプセル型内視鏡キットの組み立て方法および組み立て装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、有底の円筒形状を有し、撮像素子を内部に保持する第1の筐体と、前記第1の筐体の外径と同一の外径を有する円筒部および半球部を有し、前記第1の筐体と係合する透明な第2の筐体とを有し、照明機構と最も外側に位置するレンズとが少なくとも前記第2の筐体内部に位置するカプセル型内視鏡が収容されるカプセル型内視鏡の収容ケースであって、平板状をなすベース部と、前記ベース部の中央に設けられ、前記ベース部の主面と直交する方向に突出し、前記カプセル型内視鏡を保持する保持部と、前記保持部からそれぞれ突出し、少なくとも前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記カプセル型内視鏡によって撮像される画像の生成および/または使用に寄与しない領域に当て付くことによって前記カプセル型内視鏡の長手方向の位置決めを行う複数の当て付け部と、を有することを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記当て付け部は、前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記撮像素子に入射する光の通過領域外に当て付くことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記当て付け部は、前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記カプセル型内視鏡によって撮像される画像が画像表示装置に表示される際の不表示部分に対応する領域に当て付くことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記当て付け部は、前記保持部の中心軸に垂直な平面上にある所定の直線に対して線対称となる位置であって、前記保持部の中心軸から等距離となる位置に複数形成されることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記当て付け部は、前記保持部の中心軸に垂直な平面上にある、前記保持部の中心軸を中心とする円周上において、等間隔で複数形成されることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記保持部は、前記当て付け部以外が前記カプセル型内視鏡の前記第1の筐体の外径よりも大きな径で形成され、前記当て付け部は、先端が、前記カプセル型内視鏡の前記第1の筐体の外径よりも小さい径を有する円上に位置することを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記当て付け部と、前記当て付け部が前記第2の筐体の半球部外表面に当て付く領域との位置合わせ用の指標を備えたことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記位置合わせ用の指標は、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置を、当該収容ケースの保持部の周方向の所定位置に合わせる指標として機能することを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記カプセル型内視鏡は、起動用のスタータによる磁界の変化によってスイッチ動作を行うリードスイッチを有し、前記リードスイッチのスイッチ動作に応じて電源が起動または停止し、前記保持部の周方向の所定位置は、前記収容ケースに収容される前記カプセル型内視鏡に対する前記スタータの近接位置に対応して設定されることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記位置合わせ用の指標は、前記保持部の底面に形成されたT字マークであることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースは、前記位置合わせ用の指標は、前記ベース部に形成された突起部であることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、カプセル型内視鏡と、前記カプセル型内視鏡を収容する収容ケースと、前記カプセル型内視鏡を収容する前記収容ケースを内部に保持する外装ケースと、前記外装ケースを閉塞するとともに滅菌ガス透過性を有する滅菌シートとを有するカプセル型内視鏡キットであって、前記カプセル型内視鏡は、有底の円筒形状を有し、撮像素子を内部に保持する第1の筐体と、前記第1の筐体の外径と同一の外径を有する円筒部および半球部を有し、前記第1の筐体と係合する透明な第2の筐体と、前記第2の筐体内部に位置する照明機構と、少なくとも最も外側のレンズが前記第2の筐体内部に位置するレンズ群と、を備え、前記収容ケースは、平板状をなすベース部と、前記ベース部の中央に設けられ、前記ベース部の主面と直交する方向に突出し、前記カプセル型内視鏡を保持する保持部と、前記保持部からそれぞれ突出し、少なくとも前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記カプセル型内視鏡によって撮像される画像の生成および/または使用に寄与しない領域に当て付くことによって前記カプセル型内視鏡の長手方向の位置決めを行う複数の当て付け部と、を備えたことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記当て付け部は、前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記撮像素子に入射する光の通過領域外に当て付くことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記当て付け部は、前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記カプセル型内視鏡によって撮像される画像が画像表示装置に表示される際の不表示部分に対応する領域に当て付くことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記当て付け部は、前記保持部の中心軸に垂直な平面上にある所定の直線に対して線対称となる位置であって、前記保持部の中心軸から等距離となる位置に複数形成されることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記当て付け部は、前記保持部の中心軸に垂直な平面上にある、前記保持部の中心軸を中心とする円周上において、等間隔で複数形成されることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記保持部は、前記当て付け部以外が前記カプセル型内視鏡の前記第1の筐体の外径よりも大きな径で形成され、前記当て付け部は、先端が、前記カプセル型内視鏡の前記第1の筐体の外径よりも小さい径を有する円上に位置することを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記収容ケースは、前記当て付け部と、前記当て付け部が前記第2の筐体の半球部外表面に当て付く領域との位置合わせ用の指標を備えたことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記位置合わせ用の指標は、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置を、前記収容ケースの保持部の周方向の所定位置に合わせる指標として機能することを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記カプセル型内視鏡は、起動用のスタータによる磁界の変化によってスイッチ動作を行うリードスイッチを有し、前記リードスイッチのスイッチ動作に応じて電源が起動または停止し、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置は、前記リードスイッチの軸方向に対応して設定され、前記保持部の周方向の所定位置は、前記収容ケースに収容される前記カプセル型内視鏡に対する前記スタータの近接位置に対応して設定されることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記位置合わせ用の指標は、前記保持部の底面に形成されたT字マークであることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットは、前記位置合わせ用の指標は、前記ベース部に形成された突起部であることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て方法は、撮像素子および無線通信手段を有するカプセル型内視鏡と、前記カプセル型内視鏡を収容する保持部が形成されたベース部、および前記保持部の底面または前記ベース部に形成され、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置との位置合わせ用の指標を有する収容ケースとを備えたカプセル型内視鏡キットの組み立て方法であって、前記カプセル型内視鏡の胴部を把持し、前記カプセル型内視鏡の長手方向の撮像方向側の端が前記保持部側を向くように前記カプセル型内視鏡を前記保持部の上方に移動する把持移動ステップと、少なくとも前記位置合わせ用の指標を撮像することによって前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置とを位置決めし、前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入する挿入ステップと、を含むことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て方法は、前記位置合わせ用の指標は、前記保持部の底面に形成され、前記挿入ステップは、前記カプセル型内視鏡の電源をオンする電源オンステップと、前記カプセル型内視鏡が前記位置合わせ用の指標を撮像した画像を取得する画像取得ステップと、前記画像取得ステップにおいて取得した画像をもとに前記位置合わせ用の指標の位置を取得し、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置とが所定の位置関係を保持できる基準領域内に前記位置合わせ用の指標が位置するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させる移動ステップと、前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入するカプセル型内視鏡挿入ステップと、前記カプセル型内視鏡の電源をオフする電源オフステップと、を含むことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て方法は、前記位置合わせ用の指標は、前記ベース部に形成された突起部であり、前記カプセル型内視鏡は、前記胴部を形成する有底の円筒形状の第1の筐体と、前記第1の筐体の外径と同一の外径を有する円筒部および半球部を有し、前記第1の筐体と係合し、照明機構と最も外側に位置するレンズと前記レンズを内部に保持するレンズ保持枠の一部とが少なくとも内部に位置する透明な第2の筐体とを有し、前記挿入ステップは、前記カプセル型内視鏡の所定部分および前記突起部を撮像する撮像ステップと、前記撮像ステップにおいて撮像した画像をもとに前記カプセル型内視鏡の所定部分の位置と前記収容ケースの突起部の位置とを取得し、前記カプセル型内視鏡の所定部分と前記収容ケースの突起部とが所定の位置関係を有するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させる移動ステップと、前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入するカプセル型内視鏡挿入ステップと、を含むことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て方法は、前記撮像ステップは、前記カプセル型内視鏡の照明機構の所定位置および前記突起部を撮像し、前記移動ステップは、前記撮像ステップにおいて撮像した画像をもとに前記カプセル型内視鏡の照明機構の所定箇所の位置と前記収容ケースの突起部の位置とを取得し、前記カプセル型内視鏡の照明機構の所定箇所と前記収容ケースの突起部とが対向するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て方法は、前記カプセル型内視鏡は、前記胴部にDカット部を有し、前記撮像ステップは、前記カプセル型内視鏡のDカット部および前記突起部を前記カプセル型内視鏡および前記保持部の上方から撮像し、前記移動ステップは、前記撮像ステップにおいて撮像した画像をもとに前記カプセル型内視鏡のDカット部の位置と前記収容ケースの突起部の位置とを取得し、前記カプセル型内視鏡のDカット部と前記収容ケースの突起部とが対向するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置は、撮像素子および無線通信手段を有するカプセル型内視鏡と、前記カプセル型内視鏡を収容する保持部が形成されたベース部、および前記保持部の底面または前記ベース部に形成され、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置との位置合わせ用の指標を有する収容ケースとを備えたカプセル型内視鏡キットを組み立てるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置であって、前記カプセル型内視鏡の胴部を把持し、把持したカプセル型内視鏡を昇降移動および回転移動することができ、前記カプセル型内視鏡の長手方向の撮像方向側の端が前記保持部側を向くように前記カプセル型内視鏡を前記保持部の上方に移動する把持移動手段と、少なくとも前記位置合わせ用の指標を撮像することによって前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置とを位置決めし、前記把持移動手段に対し、前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入させる制御手段と、を備えたことを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置は、前記位置合わせ用の指標は、前記保持部の底面に形成され、当該組み立て装置は、前記カプセル型内視鏡の電源をオンまたはオフできる電源切替手段をさらに備え、前記制御手段は、前記カプセル型内視鏡が前記位置合わせ用の指標を撮像した画像を取得する画像取得手段と、前記画像取得手段が取得した画像をもとに前記位置合わせ用の指標の位置を取得し、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置とが所定の位置関係を保持できる基準領域内に前記位置合わせ用の指標が位置するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかの移動量を求める画像処理手段と、前記把持移動手段に、前記画像処理手段が求めた移動量分、前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させるとともに前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入させる移動制御手段と、を備え、前記電源切替手段は、前記画像取得手段による画像取得の前に前記カプセル型内視鏡の電源をオンし、前記画像処理手段による移動量の取得が終了した後に前記カプセル型内視鏡の電源をオフすることを特徴とする。
 また、この発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置は、前記位置合わせ用の指標は、前記ベース部に形成された突起部であり、前記カプセル型内視鏡は、前記胴部を形成する有底の円筒形状の第1の筐体と、前記第1の筐体の外径と同一の外径を有する円筒部および半球部を有し、前記第1の筐体と係合し、照明機構と最も外側に位置するレンズと前記レンズを内部に保持するレンズ保持枠の一部とが少なくとも内部に位置する透明な第2の筐体とを有し、前記制御手段は、前記カプセル型内視鏡の所定部分および前記突起部を撮像する撮像手段と、前記撮像手段が撮像した画像をもとに前記カプセル型内視鏡の所定部分の位置と前記収容ケースの突起部の位置とを取得し、前記カプセル型内視鏡の所定部分と前記収容ケースの突起部とが所定の位置関係を有するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかの移動量を求める画像処理手段と、前記把持移動手段に、前記画像処理手段が求めた移動量分、前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させるとともに前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入させる移動制御手段と、を備えたことを特徴とする。
 本発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケースおよび、収容ケース内にカプセル型内視鏡が収容されるカプセル型内視鏡キットは、ドーム半球部に当て付いてカプセル型内視鏡の長手方向の位置決めをする当て付け部が、カプセル型内視鏡の第2の筐体の半球部の外表面のうち、カプセル型内視鏡の撮像光学系の撮影画角の内側であって、カプセル型内視鏡によって撮像される画像の生成および/または使用に寄与しない領域に当て付くため、被検体に対する撮像機能を適切に維持した状態でカプセル型内視鏡を安定して保持できる。
 また、本発明にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て方法およびカプセル型内視鏡キットの組み立て装置は、位置合わせ用の指標を有する収容ケース内にカプセル型内視鏡が収容されるカプセル型内視鏡キットの組み立て方法および組み立て装置であって、少なくとも位置合わせ用の指標を撮像することによってカプセル型内視鏡の周方向の基準位置と収容ケースの保持部の周方向の所定位置とを正確に位置決めし、保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入するため、被検体に対する撮像機能を適切に維持した状態でカプセル型内視鏡を安定して保持した状態のカプセル型内視鏡キットを組み立てることが可能である。
図1は、実施の形態1におけるカプセル型内視鏡システムの概念を示す模式図である。 図2は、図1に示すカプセル型内視鏡の構成を示す断面図である。 図3は、図2に示すカプセル型内視鏡の機能部の構成を示すブロック図である。 図4は、図2に示すドーム部を、カプセル型内視鏡の長手方向の中心軸に沿って切断した断面図である。 図5は、図2に示すカプセル型内視鏡を収容する実施の形態1にかかる収容パッケージの構成を示す斜視図である。 図6は、図5に示した収容パッケージから滅菌シートを取り除いた場合の斜視図である。 図7は、図5に示す収容パッケージを、外装ケースの長手方向に垂直な面で切断した図である。 図8は、図5に示す内部収容ケースの斜視図である。 図9は、図8に示した内部収容ケースの上面を示す上面図である。 図10は、図8および図9に示す穴の拡大図であって上方から穴を見た図である。 図11は、図9に示すA-A線断面図である。 図12は、図9に示すB-B線断面図である。 図13は、図12に示す領域A1の拡大図である。 図14は、図9に示す内部収容ケースの段差部が当て付くカプセル型内視鏡のドーム半球部外表面の領域を説明する斜視図である。 図15は、図14のC矢視図である。 図16は、図9に示す内部収容ケースの段差部の他の例を説明する図である。 図17は、図9に示す内部収容ケースの段差部の他の例を説明する図である。 図18は、図9に示す内部収容ケースの段差部の他の例を説明する図である。 図19は、図9に示す内部収容ケースの段差部が当て付くカプセル型内視鏡のドーム半球部外表面の領域の他の例を説明する斜視図である。 図20は、図19のE矢視図である。 図21は、実施の形態2にかかる内部収容ケースの斜視図である。 図22は、図21に示した内部収容ケースの上面を示す上面図である。 図23は、図21および図22に示す穴の拡大図であって上方から穴を見た図である。 図24は、図2に示すカプセル型内視鏡と図21に示す内部収容ケースとの位置合わせについて説明する模式図である。 図25は、実施の形態3にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の構成を説明する模式図である。 図26は、図25に示すカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の処理動作を示すフローチャートである。 図27は、実施の形態4にかかる内部収容ケースの断面図である。 図28は、図27のF矢視図である。 図29は、図27のG矢視図である。 図30は、他のカプセル型内視鏡と実施の形態4にかかる内部収容ケースとの位置合わせについて説明する模式図である。 図31は、実施の形態4にかかる他の内部収容ケースを説明する図である。 図32は、カプセル型内視鏡と図31で説明した内部収容ケースとの位置合わせについて説明する模式図である。 図33は、他のカプセル型内視鏡と図31で説明した内部収容ケースとの位置合わせについて説明する模式図である。 図34は、実施の形態4の変形例2にかかる内部収容ケースの断面図である。 図35は、図34のH矢視図である。 図36は、実施の形態4の変形例3におけるカプセル型内視鏡の正面図である。 図37は、実施の形態4の変形例3におけるカプセル型内視鏡の側面図である。 図38は、図36および図37に示すカプセル型内視鏡と図27に示す内部収容ケースとの位置合わせを説明する図である。 図39は、図38のI矢視図である。 図40は、実施の形態5にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の構成を説明する模式図である。 図41は、図40に示すカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の処理動作を示すフローチャートである。 図42は、実施の形態5の変形例2にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の構成を説明する模式図である。 図43は、実施の形態5の変形例3にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の構成を説明する模式図である。
 以下、本発明にかかる実施の形態であるカプセル型内視鏡の収容ケース、カプセル型内視鏡キット、カプセル型内視鏡キットの組み立て方法およびカプセル型内視鏡の組み立て装置について、図面を参照して説明する。なお、これら実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、各図面の記載において、同一部分には同一の符号を付して示している。図面は模式的なものであり、各部の寸法の関係や比率は、現実と異なることに留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれる。
(実施の形態1)
 まず、実施の形態1について説明する。図1は、この発明の実施の形態1におけるカプセル型内視鏡システムの概念を示す模式図である。図1において、このカプセル型内視鏡システムは、カプセル型内視鏡2と、受信装置3と、表示装置4と、携帯型記録媒体5とを備えている。
 カプセル型内視鏡2は、撮像機能と無線通信機能とを有し、被検体1の体腔内に導入される飲み込み型のカプセル型医療装置である。受信装置3は、被検体1の外部に配置されて、カプセル型内視鏡2との間で被検体内の画像情報を含む各種の情報を無線通信する体外装置である。受信装置3は、被検体1に着用されるとともに、図示しない複数の受信用アンテナを有する受信ジャケット3aと、受信された無線信号の信号処理などを行う外部装置3bとを備える。表示装置4は、受信装置3が受信した情報に基づいてカプセル型内視鏡2によって撮像された被検体内の画像などを表示する。携帯型記録媒体5は、受信装置3と表示装置4間で情報の入出力を行う。携帯型記録媒体5は、外部装置3bおよび表示装置4にも接続可能であって、両者に対して装着されて、接続された時に情報の出力または記録が可能な構造を有する。携帯型記録媒体5は、カプセル型内視鏡2が被検体1内を移動している間は、外部装置3bに挿入されてカプセル型内視鏡2から送信される情報を記録し、カプセル型内視鏡2による被検体1の内部の撮像が終了した後には、外部装置3bから取り出されて表示装置4に挿入され、表示装置4によって、携帯型記録媒体5に記録された情報が読み出される構成を有する。
 図2は、図1に示すカプセル型内視鏡2の構成を示す断面図である。図3は、図2に示すカプセル型内視鏡2の機能部の構成を示すブロック図である。
 図2に示すように、カプセル型内視鏡2は、半球部および円筒部を有する透明なドーム部11及び有底の円筒形状を有するケース部12からなるカプセル型の筐体10と、スペーサ13に各種機能部が組み付けられた第1ブロック部6と、電池部7と、スペーサ14に各種機能部が組み付けられた第2ブロック部8とを備える。第1ブロック部6に組み付けられた機能部と第2ブロック部8に組み付けられた機能部とは、電気的に接続される。第2ブロック部8、電池部7、及び第1ブロック部6は、この順にケース部12内に収納され、ケース部12と係合して蓋となるドーム部11により、筐体10内に密閉される。
 第1ブロック部6は、ドーム部11を介して外部から入射した光を集光して後述する撮像素子42の受光部に結像させる対物レンズユニット20と、被検体1を照明する照明光を発生する照明部30と、対物レンズユニット20を介して受光した光を光電変換することにより、画像を表す電気信号を生成する撮像部40と、カプセル型内視鏡2の電源のオン/オフ制御等、各種制御を行う制御部50とを備える。このうち、対物レンズユニット20は、入射瞳位置がドーム部11の球心と一致するように設計される。制御部50は、電池部7と電気的に導通する。
 電池部7は、電池と接点部材等を一体化した第1電池部組7a及び第2電池部組7bとを備える。
 第2ブロック部8は、撮像部40において生成された電気信号を受け取り、無線信号に重畳して送信する無線通信部60を備える。
 対物レンズユニット20は、第1~第3レンズ21~23と、絞り24と、これらの光学部品を位置決めして保持するレンズ保持枠25とを有する。対物レンズユニット20は、撮像素子42の受光面に対して位置決めされている。対物レンズユニット20と後述する撮像基板41とは、接着剤によって互いに固定されている。また、この接着剤により、対物レンズユニット20内の光学系が封止される。対物レンズユニット20は、スペーサ13に挟持されている。第1~第3レンズ21~23は、例えば、シクロオレフィンポリマー(COP)、ポリカーボネート、アクリル等の樹脂を用いて射出成形により形成された透明レンズであり、それぞれの光軸が互いに一致するように配置される。
 照明部30は、フレキシブルな照明基板31と、照明基板31に実装された複数の照明素子であるLED32とを有する。照明基板31の略中央部には円形状の開口が形成され、LED32は、開口の周囲に配置される。LED32は、例えば、白色の照明光を発生する。カプセル型内視鏡2においては、4つのLED32が開口の周囲に均等な間隔で配設される。これらのLED32は、直列接続され、照明駆動部53c(図3参照)を構成する回路に接続される。このような照明部30の筐体10内部における位置は、照明基板31の開口に対物レンズユニット20を挿通させることにより決定される。
 撮像部40は、フレキシブルな撮像基板41と、撮像基板41にフリップチップ実装されたCMOS等の撮像素子42と、撮像素子42に撮像動作を実行させるための回路部43(図3参照)とを有する。撮像素子42は、ケース部12内部に保持され、受光面を撮像基板41側に向けて配設される。撮像素子42は、対物レンズユニット20の各レンズを通過した光を受光して光電変換することにより、画像を表す電気信号を生成する。回路部43は、撮像素子42による撮像動作を制御する撮像制御部43aと、撮像素子42により生成された電気信号に所定の信号処理を施して画像信号に変換する信号処理部43bと、カプセル型内視鏡2に関する情報(ID情報等)を格納する内部レジスタ43cと、後述する水晶振動子55が発生する振動に基づいてクロック信号を生成する発振回路43dとを含む。
 制御部50は、リジッド基板により形成された制御基板51と、制御基板51に実装されたリードスイッチ52、電源IC53、メモリ54、水晶振動子55等の電子部品群50Gとを含む。リードスイッチ52は、外部から印加される磁界に反応してスイッチ動作を行う。電源IC53は、リードスイッチ52のスイッチ動作に応じて電源の起動/停止を制御する電源制御部53aと、電源制御部53aの制御の下で照明部30や撮像部40に対して電源供給を行う電源部53bと、照明部30を駆動する照明駆動部53cとを含む。メモリ54は、例えばEEPROMであり、動作設定情報等を格納する。
 無線通信部60は、無線通信用の基板(以下、無線基板という)61と、無線基板61上に形成された無線信号送信用のアンテナ(以下、送信用アンテナという)62と、無線基板61に実装された無線通信用の電子部品63とを有する。電子部品63は、例えば、撮像部40から出力された画像信号を変調する変調部63aを構成する素子等を含む。
 次に、筐体10のドーム部11について詳細に説明する。図4は、ドーム部11を、カプセル型内視鏡2の長手方向の中心軸に沿って切断した断面図である。
 ドーム部11は、半球状のドーム半球部11aと、ドーム半球部11aの外径と同一の外径寸法を有する円筒形状のドーム円筒部11bと、ドーム円筒部11bよりも外径が小さくなるよう切り欠きが設けられ、ケース部12と嵌合されるドーム係合部11cとを含む。ドーム半球部11aとドーム円筒部11bとの境界には、成形時に生じるパーティングラインを配置しても良い。このようなパーティングラインにより、ドーム半球部11aとドーム円筒部11bとの境界を容易に視認することができる。
 ドーム半球部11aは、カプセル型内視鏡2の長手方向の一方の端部となる部分である。ドーム半球部11aの撮像部40の光学視野範囲に含まれる領域の表面は、鏡面仕上げされている。
 ドーム円筒部11bは、組み立て等の際に、鏡面仕上げ部分に触れずにドーム半球部11aを把持できるように設けられている。ドーム半球部11aおよびドーム円筒部11bは、ケース部12の外径と同一の外径を有する。
 ドーム係合部11cの外径寸法は、ケース部12の嵌合部分の内径寸法と略等しい。また、ドーム円筒部11bの端面11dは、ドーム係合部11cをケース部12に嵌合した際にケース部12の端面が当て付けられる。このような端面11dを設けることにより、ドーム部11とケース部12との長手方向における正確な位置合わせを行うことができる。
 ドーム部11は、照明部30によって照射される可視光等の照明光に対して透明で、且つ、生体適合性を有する材料(例えば、ポリカーボネート、アクリル、シクロオレフィンポリマー等の樹脂材料)を用いて、射出成形により形成される。
 ドーム部11内部には、図2に示すように、照明部30と、対物レンズユニット20の最も外側に位置する第1レンズ21と、対物レンズユニット20の各レンズを内部に保持するレンズ保持枠25の一部とが、少なくとも位置する。このように、カプセル型内視鏡2は、被検体の臓器内部を広範囲にわたって撮像するために、上述のドーム部11のようにカプセル型の筐体10の半球部のみならず円筒部の一部までを透明材料で形成して、光学画角を広角化させている。
 図5は、カプセル型内視鏡2を収容する本実施の形態1にかかる収容パッケージの構成を示す斜視図である。図6は、図5に示した収容パッケージから後述する滅菌シートを取り除いた場合の斜視図である。図7は、図5に示す収容パッケージを、後述する外装ケースの長手方向に垂直な面で切断した図である。
 図5~図7に示すように、本実施の形態1にかかる収容パッケージ140は、外部収容ケースである外装ケース141と、外装ケース141内に嵌め込まれ、カプセル型内視鏡2を保持する内部の内部収容ケース142と、外装ケース141の上面に設けられ、外装ケース141の開口を閉塞する滅菌シート143とを備える。
 外装ケース141は、有底の円筒部141aと、この円筒部141aの開口上縁の一部に設けられた舌片形状の取手部141bと、円筒部141aの開口上縁および取手部141bの外周に設けられた縁部141cと、円筒部141aの周面に設けられ、円筒部141aの内部から外部方向に突出した円筒部141aの長手方向に形成された略半円柱形状の複数の突起部141dとを備える。取手部141bは、後述する内部収容ケース142の取手部142bが当接可能に構成されている。縁部141cは、所定の幅を有し、円筒部141aの開口上縁および取手部141bの外周に、階段状に1段高く設けられており、内部収容ケース142が外装ケース141内に収容された状態で、縁部141cの上面に滅菌シート143が貼り付けられるようになっている。
 内部収容ケース142は、円筒部142a底部であるベース部142fに設けられた有底(底面142g)の穴142eにカプセル型内視鏡2の長手方向の一方の端が嵌装された状態で、外装ケース141内に収容される。
 この内部収容ケース142について、さらに図8~図13を参照して、詳細に説明する。図8は、図5に示す内部収容ケースの斜視図であって図7に示した状態から反転させた場合の斜視図である。図9は、図8に示した内部収容ケースの上面を示す上面図である。図10は、図8および図9に示す穴142eの拡大図であって上方から穴を見た図である。図10において、円Lcは、カプセル型内視鏡2のケース部12の外径を示す。図10における曲線Leu,Led,Lemは、上部から見た場合の穴142eの形状であり、曲線Leuは、穴142eの上端部の形状を示す曲線であり、曲線Ledは、穴142eの下端部の形状を示す曲線であり、曲線Lemは、穴142eの中ほどの形状を示す曲線である。図11は、図9に示すA-A線断面図である。図12は、図9に示すB-B線断面図である。図13は、図12に示す領域A1の拡大図である。
 図6、図8~図13に示すように、内部収容ケース142は、円筒部142aと、この円筒部142aの開口上縁の一部に設けられた舌片形状の取手部142bと、円筒部142aの開口上縁に取手部142bと連なるように設けられた縁部142cと、円筒部142aの内部から外部方向に突出した略半円柱形状の複数の突起部142dとを備える。
 円筒部142aの底面であるベース部142fは、平面状をなす。ベース部142fの中央には、ベース部142fの主面と直交する方向に突出し、カプセル型内視鏡2を保持する保持部として機能する穴142eが形成される。この穴142eには、カプセル型内視鏡2の端部のうち、前述した透明なドーム部11端部から挿入される。
 穴142eは、上端から底面142gに向かって内側に傾斜している。図10の曲線Lcおよび曲線Leu,Led.Lemに示すように、穴142eの主側面142hは、カプセル型内視鏡2のケース部12の外径よりも大きな径で形成される。この主側面142hは、後述する突出部142iおよび段差部142i2以外に相当する。したがって、主側面142hを通る切断面で内部収容ケース142が切断された断面図である図11に示すように、主側面142hは、ケース部12側面と接触しない。
 そして、穴142eには、穴142eの中心軸へ向かう方向に突出するように突出部142iが形成される。図10の曲線LcおよびLeuに示すように、この突出部142iの少なくとも上端は、ケース部12の外径よりも若干小さい直径を有する円上に位置する。すなわち、突出部142iは、カプセル型内視鏡2が短手方向に移動しないように固定するため、先端が、カプセル型内視鏡2のケース部12の外径よりも小さい径を有する円上に位置する。そして、突出部142iを通る切断面で内部収容ケース142が切断された断面図である図12に示すように、突出部142iは、ケース部12側面と接触して、カプセル型内視鏡2のケース部12を保持する。なお、内部収容ケース142は、カプセル型内視鏡2のケース部12より相対的に硬度の低い材質から成る。このためカプセル型内視鏡2を内部収容ケース142に収容する際には、突出部142iの先端がカプセル型内視鏡2によって押し広げられ、変形する。この突出部142i先端の変形によって生じる反力がカプセル型内視鏡2のケース部12表面に作用することにより、カプセル型内視鏡2の短手方向への移動を規制する。図10に示すように、突出部142iは、穴142eの中心軸に垂直な平面上にある、穴142eの中心とする円周上において、等間隔で4つ形成される。
 さらに、図12および図13に示すように、各突出部142iが設けられた位置に対応して、さらに穴142eからそれぞれが突出した複数の段差部142i2が設けられる。この段差部142i2は、ドーム部11のドーム半球部11aの所定箇所の外径と略同一の直径を有する円の円周まで突出しており、ドーム部11のドーム半球部11aの外表面に当て付いて、カプセル型内視鏡2の長手方向の位置決めをする当て付け部としての機能を有する。段差部142i2は、細い線幅でドーム半球部11aの外表面に当て付く。図10に示すように、突出部142iは、穴142eの中心軸に垂直な平面上にある、穴142eの中心軸を中心とする円周上において等間隔で4つ形成されるため、段差部142i2も、穴142eの中心軸に垂直な平面上にある、穴142eの中心軸を中心とする円周上において等間隔で4つ形成されることとなる。
 本実施の形態1では、段差部142i2が当て付くドーム半球部11a外表面の領域は、ドーム部11のドーム半球部11aのうち所定箇所に当て付くように設定される。そこで、段差部142i2が当て付くドーム半球部11aの領域について、図14および図15を参照して説明する。図14は、段差部142i2が当て付くドーム半球部11aの領域を説明する斜視図である。図15は、図14のC矢視図である。
 図14および図15において、曲線Ljは、ドーム部11におけるドーム半球部11aとドーム円筒部11bとの境界を示す曲線であり、曲線Laは、カプセル型内視鏡2の光学画角境界に対応する曲線を示す。図15において、領域Spは、撮像素子42に入射する光の通過領域を示す。
 ここで、実施の形態1では、段差部142i2が当て付く領域は、図14および図15に示す領域Saに設定される。この領域Saは、ドーム半球部11a外表面のうち、曲線Laの内側の領域であって、領域Spの外側の領域に対応する。すなわち、領域Saは、ドーム半球部11a外表面のうち、カプセル型内視鏡2の撮像光学系の撮影画角の内側であって、撮像素子42に入射する光の通過領域よりも外側の領域である。
 この領域Saは、カプセル型内視鏡2の画角の内側であっても、撮像素子42に入射する光の通過領域よりも外側であるため、カプセル型内視鏡2によって撮像される画像の生成には寄与しない領域に相当する。
 したがって、この領域Saに段差部142i2が当て付いてドーム半球部11a外表面の画角内部に対応する部分に傷が付いてしまった場合であっても、この領域Saは、カプセル型内視鏡像2の撮像素子42に入射する光が通過する領域ではないため、カプセル型内視鏡2が撮像する画像に傷が写ることはない。また、本実施の形態1において、段差部142i2は、ドーム半球部11aの外表面の所定の領域Saに当て付くため、カプセル型内視鏡2の長手方向の位置決めが適切に行うことができるため、カプセル型内視鏡2が長手方向に動いてしまうこともなく、カプセル型内視鏡2を内部収容ケース142内に安定して保持することができる。
 また、本実施の形態1では、段差部142i2が当て付く領域は、図14および図15に示す領域Saに設定されるため、段差部142i2は、ドーム半球部11aの領域Saに含まれる所定箇所の外径と略同一の直径を有する円の円周上で等角度間隔に形成されることとなる。このため、カプセル型内視鏡2を内部収容ケース142の穴142eに挿入する際に等角度間隔分のずれが生じてしまっても、ドーム半球部11aの撮像素子42への入射光の通過領域に段差部142i2が接触しないため、確実に長軸方向の位置決めができ、カプセル型内視鏡2の内部収容ケース142の穴142eへの挿入処理の作業性が向上する。
 このように、本実施の形態1では、段差部142i2が当て付く領域を領域Saに設定することによって、ドーム半球部11aのみならずドーム円筒部11bの一部までを透明材料で形成して画角を広角化させたカプセル型内視鏡2についても、被検体1に対する撮像機能を適切に維持した状態で、内部収容ケース142内に安定して保持することができる。
 なお、本実施の形態1にかかる内部収容ケースにおいては、図8および図9に示すように、複数の突起部142dのうちのいずれかに、突起部142dからさらに外部方向に突出した略円柱形上の小突起部142jが設けられる。内部収容ケース142においては、内部収容ケース142製造後の搬送時などのように内部収容ケース142同士が複数重ねられる場合に、重なり合った内部収容ケース142の穴142eの底面142g、主側面142h、突出部142iおよび段差部142i2同士が接触する前に、小突起部142j同士が表側と裏側で当て付き、小突起部142jがストッパとなり、これ以上、内部収容ケース142が近づかないようになる。この結果、底面142g、主側面142h、突出部142iおよび段差部142i2同士の間に一定の隙間を保持した状態で内部収容ケース142同士を重ねることができるため、底面142g、主側面142h、突出部142iおよび段差部142i2などのカプセル型内視鏡2を保持する部分の形状が変形することがない。なお、この小突起部142jに代えて、ベース部142fにストッパとして機能する突出部を形成してもよい。この突出部は、ベース部142fの鉛直方向に突出していれば、鉛直上下のいずれの方向に突出していてもよい。
 また、図14に示すように、カプセル型内視鏡2の周方向の基準位置を、内部収容ケース142の穴142eの周方向の所定位置に合わせるために、カプセル型内視鏡2のケース部12のカプセル型内視鏡2の周方向の基準位置を示すマーカ12mを設けてもよい。このマーカ12mと、内部収容ケース142の穴142eの周方向の所定位置とを位置合わせしながらカプセル型内視鏡2を穴142e内に挿入することによって、段差部142i2が領域Saに適切に当て付けられるようにしてもよい。このマーカ12mおよび穴142eの周方向の所定位置は、一箇所のみならず、段差部142i2の位置および個数に応じて、複数設けてもよい。
 さらに、カプセル型内視鏡2は、磁気によってオンするリードスイッチ52を備え、磁界を発生するスタータをリードスイッチ52のリードの軸方向に所定方向から近接することによって電源がオンされる。したがって、カプセル型内視鏡2に対するスタータは、カプセル型内視鏡2内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対して所定方向から接近させなければ、カプセル型内視鏡2の電源をオンできない。そこで、カプセル型内視鏡2の周方向の基準位置として、カプセル型内視鏡2内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対応する位置に一つのマーカ12mを付し、内部収容ケース142の穴142eの周方向の所定位置としてスタータの近接位置に対応した位置に設定する。続いて、このマーカ12mと、穴142eの周方向の所定位置とを位置合わせしながらカプセル型内視鏡2を穴142e内に挿入することによって、段差部142i2がカプセル型内視鏡2のドーム半球部11aの領域Saに適切に当て付けられるようにするとともに、スタータをカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向に正確に近接できるようにしてもよい。
 また、本実施の形態1においては、突出部142iおよび段差部142i2を、穴142eの中心軸に垂直な平面上にある、穴142eの中心とする円周上において4つ形成した例について説明したが、カプセル型内視鏡2を保持することができればよいため、2つ以上形成すれば足りる。
 また、本実施の形態1においては、突出部142iおよび段差部142i2を、穴142eの中心軸に垂直な平面上にある、穴142eの中心軸を中心とする円周上において、等間隔で、すなわち360°以外の回転対象で複数形成した場合を例に説明したが、もちろん、これに限らない。段差部142i2は、穴142eの中心軸に垂直な平面上にある所定の直線に対して線対称となる位置であって、穴142eの中心軸から等距離となる位置に複数形成されれば足りる。具体的に、図16~18を例に説明する。図16~18は、図9に示す内部収容ケースの段差部の他の例を説明する図であり、穴142eの中ほどをカプセル型内視鏡2の挿入方向の直交面で切断した場合の模式図である。図16~17には、参考のために、カプセル型内視鏡2のカプセル型内視鏡2のケース部12の外径を示す円Lcを示す。
 たとえば、図16に示すように、穴142eの中心軸Acに垂直な平面上にある所定の直線Lvに対して線対称となる位置であって、穴142eの中心軸Acから等距離Dである2箇所の位置P11,P12に段差部142i2を形成してもよい。また、図17に示すように、直線Lv上の位置P21と、直線Lvに対して線対称となる位置であって、穴142eの中心軸Acから等距離Dである2箇所の位置P22,P23の3箇所に段差部142i2を形成してもよい。また、図18に示すように、直線Lvに対して各々が線対称となる位置であって、穴142eの中心軸Acから等距離Dである位置P31,P32および位置P33,P34の4箇所に段差部142i2を形成してもよい。
 このように、穴142eの中心軸に垂直な平面上にある所定の直線に対して線対称となる位置であって、穴142eの中心軸から等距離となる位置に段差部142i2を複数形成することによって、中心軸Acに垂直な平面上においてカプセル型内視鏡2に段差部142i2から加えられる力が打ち消しあう。このため、この場合には、カプセル型内視鏡2に段差部142i2から加えられる力の分散が適切に行われるため、カプセル型内視鏡2の長手方向の位置決めをするときにカプセル型内視鏡2が傾いてドーム半球部11aの領域Sa外に段差部142i2が当て付いて傷つけることもない。
 また、実施の形態1では、段差部142i2が当て付くドーム半球部11aの領域として、カプセル型内視鏡2によって撮像される画像の生成には寄与しない領域について説明したが、これに限らない。たとえば、表示装置4に表示されるカプセル型内視鏡2の画像が、画像全体の中央部を含む一部領域である場合には、この表示装置4に表示される際の不表示部分に対応するドーム半球部11a外表面の領域に段差部142i2が当て付くように設定してもよい。具体的に、図19および図20を参照して説明する。図19は、段差部142i2が当て付くドーム半球部11aの領域の他の例を説明する斜視図である。図20は、図19のE矢視図である。
 たとえば、表示装置4は、カプセル型内視鏡2が撮像した長方形の画像のうち4角を所定量切り欠いた8角形の状態で画像を表示する場合、ドーム半球部11aの外表面のうち、この画像の表示形状である8角形に対応する領域は、領域Sdとなる。この場合には、段差部142i2が当て付く領域は、図18および図19に示す領域Sbに設定される。この領域Sbは、ドーム半球部11a外表面のうち、曲線Laの内側の領域であって、領域Sdの外側の領域に対応する。すなわち、領域Sbは、ドーム半球部11a外表面のうち、カプセル型内視鏡2の光学画角の内側であって、カプセル型内視鏡2によって撮像される画像が表示装置4に表示される際の不表示部分に対応する領域に対応する。
 この領域Sbは、カプセル型内視鏡2の光学画角の内側であっても、実際に表示装置4に表示される画像の表示部分以外の部分に対応する領域であるため、カプセル型内視鏡2によって撮像される画像の使用には寄与しない領域に相当する。
 したがって、この領域Sbに段差部142i2が当て付いてドーム半球部11a外表面の画角内部に対応する部分に傷が付いてしまった場合であっても、この領域Sbは、実際に表示装置4においては画像として表示される領域ではないため、カプセル型内視鏡2が撮像する画像に傷が写ることはない。また、この場合も、段差部142i2は、ドーム半球部11aの外表面の所定の領域Sbに当て付くため、カプセル型内視鏡2の長手方向の位置決めを適切に行いながら、カプセル型内視鏡2を内部収容ケース142内に安定して保持することができる。
 このように、段差部142i2が当て付く領域を領域Sbに設定した場合も同様に、画角を広角化させたカプセル型内視鏡2についても、被検体に対する撮像機能を適切に維持した状態で、内部収容ケース142内に安定して保持することができる。
(実施の形態2)
 次に、実施の形態2について説明する。実施の形態2においては、内部収容ケースに、段差部と、段差部がドーム半球部外表面に当て付く領域との位置合わせ用の指標を設け、段差部を所定の領域に適切に当て付くようにしている。
 図21は、実施の形態2にかかる内部収容ケースの斜視図である。図22は、図21に示した内部収容ケースの上面を示す上面図である。図23は、図21および図22に示す穴の拡大図であって上方から穴を見た図である。
 図21~図23に示すように、実施の形態2にかかる内部収容ケース242の穴242eは、実施の形態1にかかる内部収容ケース142の穴142eと同様の構成を有するとともに、底面にT字状の指標であるT字マーク242kがさらに形成された構成を有する。
 T字マーク242kは、穴242eの段差部142i2と、段差部142i2がカプセル型内視鏡2のドーム半球部11a外表面の前述した領域Saあるいは領域Sbに当て付くための位置合わせ用の指標として機能する。そして、T字マーク242kは、カプセル型内視鏡2の周方向の基準位置を、内部収容ケース242の穴242eの周方向の所定位置に合わせる指標としても機能する。そして、前述したように、カプセル型内視鏡2の周方向の基準位置としてカプセル型内視鏡2内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対応する位置を設定し、内部収容ケース242の穴242eの周方向の所定位置としてスタータの近接位置に対応させてT字マーク242kの短軸端部が位置するように設定する場合には、T字マーク242kは、スタータをカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向に正確に近接させるための指標としても機能する。
 たとえば、図14に示すように、カプセル型内視鏡2のケース部12外表面にカプセル型内視鏡2の周方向の基準位置を示すマーカ12mが形成されている場合には、マーカ12mが、T字マーク242kの短軸端部を向くように、カプセル型内視鏡2を穴242eに挿入すれば、段差部142i2がカプセル型内視鏡2のドーム半球部11aの前述した領域Saあるいは領域Sbに正しく当て付くように、T字マーク242kの長軸および短軸の向きが設定されている。さらに、マーカ12mが、T字マーク242kの短軸端部を向くように、カプセル型内視鏡2を穴242に挿入すれば、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向を正確に向かせることができるように、T字マーク242kの長軸および短軸の向きが設定されている。
 そして、カプセル型内視鏡2外表面に、T字マーク242kとの位置合わせ用のマーカが設けられていない場合であっても、T字マーク242kを用いることによって、段差部142i2と、カプセル型内視鏡2のドーム半球部11aの前述した領域Saあるいは領域Sbとの位置合わせを適切に行うことができる。
 具体的に、図24を参照して説明する。図24は、カプセル型内視鏡2と内部収容ケース242との位置合わせについて説明する模式図である。図24に示すように、この場合には、カプセル型内視鏡2の胴部を把持して、カプセル型内視鏡2を長軸周りに回転移動するとともに、カプセル型内視鏡2を昇降移動することができる把持移動部である治具271と、カプセル型内視鏡2から送信された無線情報を受信可能である受信装置280とを用いる。
 受信装置280は、カプセル型内視鏡2から無線送信された画像情報を含む情報を受信してカプセル型内視鏡2が撮像した画像を取得するアンテナ281、受信装置280の各構成部位を制御する制御部282、アンテナ281が受信した情報のうち画像情報を処理する画像処理部283、受信装置280の処理動作に関する指示情報を受け付けて制御部282に入力する入力部284、制御部282の制御のもと位置合わせに関する情報を音声または光等で出力する出力部285、および、制御部282の制御のもとカプセル型内視鏡2が撮像した画像を表示するディスプレイ286を有する。
 まず、作業者は、スタータをカプセル型内視鏡2に近接させてカプセル型内視鏡2の電源をオンし、治具271を用いて、カプセル型内視鏡2の胴部であるケース部12を把持し、カプセル型内視鏡2の長手方向の撮像方向側の端、すなわちドーム部11端部が内部収容ケース242の穴242e側を向くようにカプセル型内視鏡2を穴242eの上方に移動させる。カプセル型内視鏡2は、穴242eの底面に形成されたT字マーク242kの画像を撮像し、撮像した画像情報を含む情報を無線送信する。受信装置280では、画像処理部283によってアンテナ281が受信したカプセル型内視鏡2からの送信情報のうち画像情報が処理された後、ディスプレイ286にカプセル型内視鏡2が撮像したT字マーク242kのマーク画像286kが表示される。
 ここで、ディスプレイ286には、カプセル型内視鏡2の周方向の基準位置と穴242eの周方向の所定位置とが所定の位置関係を保持できる基準領域Sgが表示されている。ディスプレイ上に表示される基準領域Sgは、内部収容ケース242の段差部142i2がカプセル型内視鏡2の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付き可能であるとともに、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向を正確に向かせることが可能になるように、内部収容ケース242の設置状態に応じて設定されている。たとえば、T字マーク242kのマーク画像286kの短軸G242kの端部が所定方向(図24に示す場合には図中左上方向)を向いた状態で、基準領域Sg内にT字マーク242kのマーク画像286kの長軸L242kが位置するように、カプセル型内視鏡2を回転させた場合に、内部収容ケース242の段差部142i2がカプセル型内視鏡2の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付き可能であるとともに、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向を正確に向かせることが可能になる。
 このため、作業者は、T字マーク242kのマーク画像286kの短軸G242k端部が所定方向を向いた状態で、基準領域Sg内にT字マーク242kのマーク画像286kの長軸L242kが位置するように、治具271を回転操作する。そして、作業者は、ディスプレイ286を確認し、T字マーク242kの短軸G242kの端部が所定方向を向いた状態で、基準領域Sg内にT字マーク242kのマーク画像286kの長軸L242kが位置することを確認した場合には、カプセル型内視鏡2と内部収容ケース242とを適切に位置合わせできた場合であるため、治具271を操作してカプセル型内視鏡2を降下させて内部収容ケース242の穴242eにカプセル型内視鏡2を長手方向から挿入する。
 このように、実施の形態2においては、位置合わせ用の指標を内部収容ケース242に設けて、この位置合わせ用の指標を用いることによって、内部収容ケース242の段差部142i2がカプセル型内視鏡2の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付くとともに、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向を正確に向かせた状態で、内部収容ケース242にカプセル型内視鏡2を挿入することができる。
 特に、広角化させたカプセル型内視鏡2のドーム半球部11aの領域Saまたは領域Sbに対してのみ内部収容ケース242の段差部142i2が当て付くようにするとともに、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向を正確に向かせるようにするには、カプセル型内視鏡2の長軸周りの回転誤差は、±10°前後程度の誤差しか許されないが、本実施の形態2によれば、基準領域Sgをこの誤差範囲に合わせて設定し、この基準領域Sg内に対応させてカプセル型内視鏡2の移動処理を行うことで、許容される誤差範囲内での正確な位置合わせが実現できる。
 なお、画像処理部283は、T字マーク242kの画像をもとに、基準領域Sg内にT字マーク242kのマーク画像286kが適切に位置するようにカプセル型内視鏡2の長軸周りの回転量を求めて、求めた回転量を示す音声情報を出力部285から出力させてもよい。作業者は、この音声情報に応じた回転量でカプセル型内視鏡2が回転するように治具271を操作するだけで、内部収容ケース242とカプセル型内視鏡2とを正しく位置合わせすることができる。また、治具271が継続して回転するように操作されている場合には、画像処理部283は、カプセル型内視鏡2から順次送信された画像情報をそれぞれ処理し、基準領域Sg内にT字マーク242kのマーク画像286kが適切に位置するか否かを判断して、基準領域Sg内にT字マーク242kのマーク画像286kが適切に位置すると判断した場合には、その旨を示す音声情報または光等の視覚的情報を出力部285から出力させてもよい。この場合、作業者は、この音声情報または光等の視覚的情報を確認したときに、治具271に対する回転操作を停止するだけで、内部収容ケース242とカプセル型内視鏡2とを正しく位置合わせすることができる。
 また、実施の形態2においては、カプセル型内視鏡2を移動させて位置合わせを行う場合を例に説明したが、内部収容ケース242を移動させても位置あわせを行ってもよく、また、カプセル型内視鏡2と内部収容ケース242との双方を移動して位置合わせを行ってもよい。
 また、実施の形態2においては、位置合わせ用の指標として、T字マーク242kを例に説明したが、もちろんこれに限らず、T字マーク242kの短軸端部が位置する箇所に付されたマーカであってもよく、カプセル型内視鏡2がこのマーカを撮像した画像において、マーカが位置すべき所定の基準領域に入るように、カプセル型内視鏡2を長軸周りに回転させて内部収容ケースとカプセル型内視鏡2との位置合わせを行えばよい。
 また、実施の形態2では、広角化させたカプセル型内視鏡2に限らず、ドーム半球部11aに対応する部分のみが透明材料であるカプセル型内視鏡についても、もちろん適用することができる。この場合には、カプセル型内視鏡のドーム半球部11aの光学画角外に対応する領域であれば段差部142i2はいずれの位置に当て付いてもよく、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡のリードスイッチのリードの軸方向をおおよそ向かせることができれば足りるため、カプセル型内視鏡2の長軸周りの回転誤差は、約30°まで許容される。
(実施の形態3)
 次に、実施の形態3について説明する。実施の形態3は、実施の形態2にかかる内部収容ケースとカプセル型内視鏡とを備えたカプセル型内視鏡キットを自動的に組み立てる場合について説明する。
 図25は、実施の形態3にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の構成を説明する模式図である。図25に示すように、実施の形態3にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置300は、治具271と、治具271を駆動する治具駆動部372、および、磁界を発生してカプセル型内視鏡2の電源をオンまたはオフに切り替える電源切替部373を有する制御装置380とを備える。
 制御装置380は、アンテナ281、制御装置380の各構成部位を制御する制御部382、アンテナ281が受信した画像情報を処理する画像処理部383、入力部284、およびディスプレイ286をさらに有する。
 画像処理部383は、アンテナ281が受信した画像情報をもとにT字マーク242kの位置を取得し、前述した基準領域Sg内にT字マーク242kが所定の向きで位置するように、カプセル型内視鏡2または内部収容ケース242の少なくともいずれかの移動量を求める。実施の形態3においては、画像処理部383は、カプセル型内視鏡2の移動量を求める場合を例に説明する。
 制御部382は、治具駆動部372の駆動処理を制御する治具制御部382aと、電源切替部373の磁界の発生を制御してカプセル型内視鏡2の電源をオンまたはオフの切替を制御するカプセル電源制御部382bとを有する。
 次に、カプセル型内視鏡キットの組み立て装置300の処理動作について説明する。図26は、図25に示すカプセル型内視鏡キットの組み立て装置300の処理動作を示すフローチャートである。
 図26に示すように、治具制御部382aは、治具駆動部372を駆動させて、治具271にカプセル型内視鏡2の胴部であるケース部12を把持させるカプセル型内視鏡把持処理(ステップS1)を行う。続いて、治具制御部382aは、治具駆動部372を駆動させて、治具271に、カプセル型内視鏡2の長手方向の撮像方向側の端、すなわちドーム部11端部が内部収容ケース242の穴242e側を向くようにカプセル型内視鏡2を穴242eの上方に移動させる(ステップS2)。
 カプセル電源制御部382bは、電源切替部373に所定の磁界を発生させてカプセル型内視鏡2の電源をオンさせる(ステップS3)。この結果、カプセル型内視鏡2は、穴242eの底面に形成されたT字マーク242kの画像を撮像し、撮像した画像情報を含む情報を無線送信する。
 その後、制御装置380において、アンテナ281は、カプセル型内視鏡2からの無線情報を受信してカプセル型内視鏡2が撮像した画像を取得し(ステップS4)、画像処理部383は、アンテナ281が受信した画像情報を処理して、T字マーク242kのマーク画像286kをもとに、T字マーク242kの長軸L242の位置および短軸端部G242kの向きを取得する(ステップS5)。続いて、画像処理部383は、マーク画像286kの短軸端部G242kが所定の向き(図25においては図中左上方向)を向いているか否かを判断する(ステップS6)。画像処理部383は、マーク画像286kの短軸端部G242kが所定の向き(図25においては図中左上方向)を向いていると判断した場合(ステップS6:Yes)、マーク画像286kの長軸が基準領域Sg内に位置するか否かを判断する(ステップS7)。
 画像処理部383は、マーク画像286kの短軸端部G242kが所定の向きを向いていないと判断した場合(ステップS6:No)、または、マーク画像286kの長軸が基準領域Sg内に位置していないと判断した場合(ステップS7:No)、マーク画像286kの位置と基準領域Sgの位置とを比較して、マーク画像286kの短軸端部G242kが所定の向きを向いた状態で、基準領域Sgにマーク画像286kの長軸L242を位置させるためのカプセル型内視鏡2の回転量を取得する(ステップS8)。
 続いて、治具制御部382aは、画像処理部383が取得した回転量で治具271がカプセル型内視鏡2を回転するように治具駆動部372を制御する。この結果、治具271は、カプセル型内視鏡2を画像処理部383が取得した回転量で回転する(ステップS9)。そして、ステップS4に戻り、アンテナ281は、カプセル型内視鏡2から送信された画像情報を受信して、カプセル型内視鏡2の回転後にカプセル型内視鏡2が撮像した画像を取得する。
 一方、画像処理部383がマーク画像286kの長軸が基準領域Sg内に位置していると判断した場合(ステップS7:Yes)、内部収容ケース242とカプセル型内視鏡2との位置合わせできたため、治具制御部382aは、治具駆動部372を駆動して、段差部142i2にカプセル型内視鏡2のドーム半球部11aが当て付くまで治具271を降下させて、内部収容ケース242の穴242eにカプセル型内視鏡2を長手方向から挿入するカプセル型内視鏡挿入処理を行う(ステップS10)。その後、治具制御部382aは、治具駆動部372を駆動して、治具271によるカプセル型内視鏡2の把持を解除させる(ステップS11)。続いて、カプセル電源制御部382bは、電源切替部373に磁界の発生を停止させることによって、カプセル型内視鏡2の電源をオフする(ステップS12)。なお、カプセル内視鏡2の電源をオフするステップ(ステップ12)を、画像処理部383がマーク画像286kの長軸が基準領域Sg内に位置していると判断した(ステップS7:Yes)後の、カプセル型内視鏡挿入処理(ステップS10)またはカプセル型内視鏡2の把持を解除する(ステップS11)前に行って、カプセル型内視鏡2の電池の消耗を低減させてもよい。その後、組み立て装置300は、カプセル型内視鏡2を保持した内部収容ケース242を、外装ケース141内に嵌め込み、外装ケース141内部を滅菌後に、滅菌シート143で外装ケース141の開口を閉塞して、カプセル型内視鏡キットの組み立てを終了する。
 このように、実施の形態3では、カプセル型内視鏡2が撮像したT字マーク242kの画像を処理することによって、カプセル型内視鏡2の移動量を求め、カプセル型内視鏡2を移動させることによって、内部収容ケース242の段差部142i2がカプセル型内視鏡2の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付くとともに、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向を正確に向かせた状態で保持したカプセル型内視鏡キットを自動的に組み立てることができる。
 なお、本実施の形態3では、カプセル型内視鏡2を移動させて位置合わせを行う場合を例に説明したが、もちろん、内部収容ケース242を移動させても位置あわせを行ってもよく、また、カプセル型内視鏡2と内部収容ケース242との双方を移動して位置合わせを行ってもよい。
(実施の形態4)
 次に、実施の形態4について説明する。実施の形態2,3では、位置合わせ用の指標として内部収容ケースの底面に形成したT字マークについて説明したが、実施の形態4では、位置合わせ用の指標の他の例について説明する。
 図27は、実施の形態4にかかる内部収容ケースの断面図である。図27は、実施の形態4にかかる内部収容ケースの穴の主側面を通る切断面で内部収容ケースを切断した場合について示す。
 図27に示すように、実施の形態4にかかる内部収容ケース442は、実施の形態1において説明した内部収容ケース142と比して、ベース部442fに、図中上方向に突出する突起部442mが1つ設けられた構成を有する。この突起部442mは、穴142eの段差部142i2と、段差部142i2がカプセル型内視鏡2のドーム半球部11a外表面の前述した領域Saあるいは領域Sbに当て付くための位置合わせ用の指標として機能する。
 カプセル型内視鏡2と内部収容ケース442との位置合わせについて、前述したドーム部11の領域Saに段差部142i2を当て付かせる場合を例に説明する。図28は、図27のF矢視図である。図28において、曲線Laは、カプセル型内視鏡2の光学画角境界に対応する曲線を示し、領域Spは、撮像素子42に入射する光の通過領域を示す。図28では、領域Saも示している。
 図28に示すように、穴142eの底面142g側から穴142eの開口に向かう方向からカプセル型内視鏡2と突起部442mとを見た場合、LED32は、領域Spの対角線を通る円周上に等間隔で4つ設けられている。段差部142i2も、穴142eの中心軸を中心とする円周上において、等間隔で4つ形成される。突起部442mは、2つの対向する突出部142iの端部同士を結んだ直線Lh上に形成される。突起部442mの図中上下方向の幅が、隣り合う2つのLED32の距離よりも短い幅で形成される。
 穴142eの突出部142i表面の段差部142i2が、ドーム半球部11aの領域Saに当て付くには、穴142eの底面142g側から穴142eの開口に向かう方向からカプセル型内視鏡2と突起部442mとを見た場合、隣り合うLED32の間に、内部収容ケース442の突起部442mが位置するように、カプセル型内視鏡2あるいは内部収容ケース442の向きを調整すればよい。
 このカプセル型内視鏡2は、円筒部の一部まで透明であるドーム部11を筐体として用いているため、短手方向からカプセル型内視鏡2を見た場合に、透明なドーム部11越しに、LED32とレンズ保持枠25とを目視で確認できる。また、LED32は、側面から見た場合に白色の部材で形成されることが多く、レンズ保持枠25は、光の反射を防止するため、通常は、黒い色となるように形成される。したがって、作業者は、目視で、LED32とレンズ保持枠25とをそれぞれ区別することが可能である。また、内部収容ケース442は、成型時の加熱処理によって半透明化する樹脂材料で形成される。このため、作業者は、目視で、突起部442mと、レンズ保持枠25とをそれぞれ区別することが可能である。
 そこで、作業者は、カプセル型内視鏡2を短手方向から目視しながら、隣り合うLED32の間に、内部収容ケース442の突起部442mが位置するように、カプセル型内視鏡2あるいは内部収容ケース442の向きを調整すればよい。言い換えると、作業者は、隣り合う2つのLED32の間と突起部442mとが対向するようにカプセル型内視鏡2あるいは内部収容ケース442の向きを調整すればよい。さらに、LED32と突起部442mとの間に見えるレンズ保持枠25の両側の幅が同等になるようにカプセル型内視鏡2あるいは内部収容ケース442の向きを調整することで、より正確に両者の位置合わせを行うことが可能となる。白いLED32、乳白色の突起部442m、および、黒いレンズ保持枠25のコントラスト差を利用することによって、目視でも正確な位置合わせが可能である。
 図29は、カプセル型内視鏡2と実施の形態4にかかる内部収容ケース442との位置合わせについて説明する模式図であり、図27のG矢視図である。作業者は、治具271を用いて、カプセル型内視鏡2の胴部であるケース部12を把持し、図29(a)のように、カプセル型内視鏡2の長手方向の撮像方向側の端、すなわちドーム部11端部が内部収容ケース442の穴142e側を向くようにカプセル型内視鏡2を穴142eの上方に移動させる。このとき、作業者は、図29(a)のように内部収容ケース442の突起部442mとカプセル型内視鏡2のLED32とが視界に入るように、内部収容ケース442とカプセル型内視鏡2とをカプセル型内視鏡2の短手方向から目視する。続いて、作業者は、治具271を操作して、カプセル型内視鏡2を少しずつ降下させる。これとともに、隣り合う2つのLED32の間に内部収容ケース442の突起部442mが位置するように、カプセル型内視鏡2を長軸周りに回転させる。そして、作業者は、図29(b)のように、隣り合う2つのLED32の間に内突起部442mが位置するまでカプセル型内視鏡2を回転した後、治具271を操作して段差部142i2がドーム半球部11aに当て付くまでカプセル型内視鏡2を降下させて内部収容ケース442の穴242eにカプセル型内視鏡2を長手方向から挿入する。
 このように、実施の形態4においては、位置合わせ用の指標として、ベース部442fにおける突出部142iの延長線上に1つの突起部442mを設けている。実施の形態4においては、カプセル型内視鏡2の照明機構を構成するLED32のうち隣り合う2つのLED32の間に、突起部442mが対向するようにカプセル型内視鏡2あるいは内部収容ケース442の少なくともいずれかを移動させることによって、段差部142i2がカプセル型内視鏡2の領域Saに適切に当て付くように、内部収容ケース442にカプセル型内視鏡2を収容することができる。なお、前述した領域Sbは、領域Saよりも広い領域であるため、同様にカプセル型内視鏡2と内部収容ケース442とを位置合わせすることによって、段差部142i2をカプセル型内視鏡2の領域Saに適切に当て付かせることができる。
 さらに、実施の形態4では、カプセル型内視鏡の周方向の基準位置として、カプセル型内視鏡2内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対応する位置に一つのマーカ12n(図30参照)を付し、内部収容ケース442の突起部442mの位置を、スタータの近接位置に対応した位置に設定してもよい。このマーカ12nと、突起部442mとを位置合わせしながらカプセル型内視鏡2を穴142e内に挿入することによって、段差部142i2をカプセル型内視鏡2のドーム半球部11a外表面の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付けることができるとともに、スタータをカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向に正確に近接できる。
 また、図30のカプセル型内視鏡2Aに示すように、マーカ12nと同様の機能を有する位置合わせ用の指標として、各LED32間のうち、カプセル型内視鏡2内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対応する位置に、突起部32aを設けてもよい。この場合には、このカプセル型内視鏡2Aの突起部32aと、内部収容ケース442の突起部442mとを位置合わせしながらカプセル型内視鏡2を穴142e内に挿入することによって、段差部142i2をカプセル型内視鏡2のドーム半球部11aの領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付けることができるとともに、スタータをカプセル型内視鏡2Aのリードスイッチ52のリードの軸方向に正確に近接することができる。
(実施の形態4の変形例1)
 また、内部収容ケースに設ける位置合わせ用の突起部は、1つに限らず、2つ設けてもよい。図31は、実施の形態4にかかる他の内部収容ケースを説明する図であり、図27のようにカプセル型内視鏡2と内部収容ケースが位置する場合におけるF矢視図に相当する。図32は、カプセル型内視鏡2と図31で説明した内部収容ケースとの位置合わせについて説明する模式図であり、図27のようにカプセル型内視鏡2と内部収容ケースが位置する場合におけるG矢視図に相当する。
 図31および図32に示す内部収容ケース442Aの場合、2つの対向する主側面142h中央同士を結んだ直線Liを境界として、2つの突起部442m1,442m2がベース部442fに形成される。そして、この2つの突起部442m1,442m2の間隔W2は、LED32の外面の幅W1よりも若干広く設定される。
 したがって、図31のように、穴142eの突出部142i表面の段差部142i2がドーム半球部11a外表面の領域Saに当て付くには、穴142eの底面142g側から穴142eの開口に向かう方向からカプセル型内視鏡2と2つの突起部442m1,442m2とを見た場合、2つの突起部442m1,442m2の間に、カプセル型内視鏡2のLED32が位置するように、カプセル型内視鏡2あるいは内部収容ケース442Aの向きを調整すればよい。さらに、LED32と突起部442mの間に見えるレンズ保持枠25の両側の幅が同等になるようにカプセル型内視鏡2あるいは内部収容ケース442の向きを調整することで、より正確に両者の位置合わせを行うことが可能となる。
 具体的には、作業者は、治具を用いて、カプセル型内視鏡2の胴部を把持し、図32(a)のように、2つ突起部442m1,442m2とカプセル型内視鏡2のいずれかのLED32とが視界に入るように、内部収容ケース442Aとカプセル型内視鏡2とをカプセル型内視鏡2の短手方向から目視する。続いて、作業者は、図32(b)のように、2つ突起部442m1,442m2の間にLED32が位置するまでカプセル型内視鏡2を回転した後、治具271を操作して、段差部142i2にドーム半球部11aが当て付くまでカプセル型内視鏡2を降下させて内部収容ケース442Aの穴142eにカプセル型内視鏡2を長手方向から挿入する。
 さらに、実施の形態4と同様に、図33のカプセル型内視鏡2Bのように、カプセル型内視鏡2内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対応する位置に一つのマーカ12nを付し、内部収容ケース442Aの2つ突起部442m1,442m2の位置を、内部収容ケース442Aの穴142eの周方向の所定位置としてスタータの近接位置に対応した位置に設定してもよい。このマーカ12nを、2つの突起部442m1,442m2の間となるように位置合わせしながらカプセル型内視鏡2を穴142e内に挿入することによって、段差部142i2をカプセル型内視鏡2のドーム半球部11a外表面の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付けることができるとともに、スタータをカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向に正確に近接することができる。
 また、カプセル型内視鏡2Bに示すように、マーカ12nと同様の機能を有する位置合わせ用の指標として、各LED32のうち、カプセル型内視鏡2内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対応した基準となるLED32の両側に、2つの突起部32bを設けてもよい。この場合には、このカプセル型内視鏡2Bの2つの突起部32bに挟まれたLED32と、内部収容ケース442Aの2つの突起部442m1,442m2とを位置合わせしながらカプセル型内視鏡2を穴142e内に挿入することによって、段差部142i2をカプセル型内視鏡2のドーム半球部11a外表面の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付けることができるとともに、スタータをカプセル型内視鏡2Bのリードスイッチ52のリードの軸方向に正確に近接することができる。
(実施の形態4の変形例2)
 図34は、実施の形態4の変形例2にかかる内部収容ケースの断面図である。図34は、実施の形態4の変形例2にかかる内部収容ケースの穴の主側面を通る切断面で内部収容ケースを切断した場合について示す。図35は、図34のH矢視図である。
 図34および図35に示すように、実施の形態4の変形例2にかかる内部収容ケース442Cは、実施の形態4にかかる内部収容ケース442と比して、突起部442mと同じ位置であって、図中下方向に突出する突起部442m3がベース部442fに1つ設けられた構成を有する。さらに、穴142eの底面側は開口している。穴142eの底面側の開口442gは、段差部142i2よりも図中下側に位置するように設定される。
 図35のように、穴142eの突出部142i表面の段差部142i2が、領域Saに当て付くには、穴142eの開口442g側から穴142eの開口に向かう方向からカプセル型内視鏡2と突起部442mとを見た場合、隣り合うLED32の間に、内部収容ケース442Cの突起部442m3が位置するように、カプセル型内視鏡2あるいは内部収容ケース442Cの向きを調整すればよい。
 この場合、穴142eの底面部は開口しているため、作業者は、治具271を用いて、カプセル型内視鏡2の胴部を把持し、突起部442m3とカプセル型内視鏡2のいずれか2つの隣り合うLED32とが視界に入るように、内部収容ケース442Cを穴142eの開口442g側から目視する。続いて、作業者は、治具271を操作して、図34のように、隣り合う2つのLED32の間に内部収容ケース442の突起部442m3が位置するまでカプセル型内視鏡2を回転した後、段差部142i2にドーム半球部11aが当て付くまで、内部収容ケース442Cの穴142eにカプセル型内視鏡2を長手方向から挿入する。
 また、カプセル型内視鏡2内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対応するように照明基板31上にマーカを付して、内部収容ケース442Cの突起部442m3の位置を、スタータの近接位置に対応した位置に設定してもよい。この照明基板31のマーカと、突起部442m3とを位置合わせしながらカプセル型内視鏡2を穴142e内に挿入することによって、段差部142i2をカプセル型内視鏡2のドーム半球部11a外表面の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付けることができるとともに、スタータをカプセル型内視鏡2のリードスイッチ52のリードの軸方向に正確に近接することができる。
(実施の形態4の変形例3)
 図36は、実施の形態4の変形例3におけるカプセル型内視鏡の正面図である。図37は、実施の形態4の変形例3におけるカプセル型内視鏡の側面図である。図36および図37に示すように、実施の形態4の変形例3におけるカプセル型内視鏡2Dは、胴部であるケース部12Dに、1つのDカット部12dが設けられる。
 次に、カプセル型内視鏡2Dと内部収容ケース442との位置合わせについて、図38および図39を参照して説明する。図38は、カプセル型内視鏡2Dと内部収容ケース442との位置合わせを説明する図である。図38は、内部収容ケース442の断面形状とともに、カプセル型内視鏡2Dも模式的に示す。図39は、図38のI矢視図である。
 ここで、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dは、カプセル型内視鏡2D内部のリードスイッチ52のリードの軸方向に対応した位置に形成される。このDカット部とは、カプセル型内視鏡2Dの外周面の一部を平面で切り欠いた部分である。また、Dカット部12dの位置は、このDカット部12dと、内部収容ケース442の段差部142i2とが対向した場合には、前述したドーム半球部11a外表面の領域Saあるいは領域Sbに段差部142i2が当て付くように設定されている。
 したがって、図38に示す穴142eの突出部142i表面の段差部142i2が、領域Saあるいは領域Sbに当て付くには、カプセル型内視鏡2Dと内部収容ケース442とを、上方から見た場合、図39のように、突起部442mと、カプセル型内視鏡2DとのDカット部12dとが対向するように、カプセル型内視鏡2Dあるいは内部収容ケース442の向きを調整すればよい。
 具体的には、作業者は、治具271を用いて、カプセル型内視鏡2の胴部を把持し、突起部442mとカプセル型内視鏡2DのDカット部12dとが視界に入るように、内部収容ケース442とカプセル型内視鏡2Dとをカプセル型内視鏡2の長手方向上方から目視する。続いて、作業者は、図39のように、突起部442mとDカット部12dとが対向するまでカプセル型内視鏡2Dを回転した後、治具271を操作してカプセル型内視鏡2Dを降下させて内部収容ケース442の穴142eにカプセル型内視鏡2Dを長手方向から挿入する。
 内部収容ケース442の突起部442mの位置を、スタータの近接位置に対応した位置に設定してもよい。この場合には、突起部442mとDカット部12dとが対向するように位置合わせしながらカプセル型内視鏡2Dを穴142e内に挿入することによって、段差部142i2をカプセル型内視鏡2のドーム半球部11a外表面の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付けることができるとともに、スタータをカプセル型内視鏡2Dのリードスイッチ52のリードの軸方向に正確に近接することができる。
 なお、2箇所のDカット部12dがカプセル型内視鏡2の長軸を中心として対向して設けられている場合には、突起部442mと対向させるDカット部12dにマーカを付して区別できるようにしておけばよい。
(実施の形態5)
 次に、実施の形態5について説明する。実施の形態5は、実施の形態4にかかる内部収容ケースを用いて、内部収容ケースとカプセル型内視鏡と備えたカプセル型内視鏡キットを自動的に組み立てる場合について説明する。実施の形態5として、実施の形態4にかかる内部収容ケース442にカプセル型内視鏡2を収容するものを例として説明する。
 図40は、実施の形態5にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の構成を説明する模式図である。図40に示すように、実施の形態5にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置500は、治具271と、治具271を駆動する治具駆動部372と、制御装置580とを備える。
 制御装置580は、カプセル型内視鏡2の隣り合う2つのLED32および内部収容ケース442の突起部442mをカプセル型内視鏡2の短手方向から撮像する撮像部581、治具制御部382aを有するとともに制御装置580の各構成部位を制御する制御部582、撮像部581が撮像した画像を処理する画像処理部583および入力部284を有する。なお、制御装置580は、さらに視覚的情報あるいは音声情報の少なくとも一方を出力する出力部585を有してもよい。
 画像処理部583は、撮像部581が撮像した画像をもとに、カプセル型内視鏡2における2つの隣り合うLED32の位置と、内部収容ケース442の突起部442mの位置を取得し、画像上において2つの隣り合うLED32の間に突起部442mが位置するように、カプセル型内視鏡2または内部収容ケース442の少なくともいずれかの移動量を求める。実施の形態5においては、画像処理部583は、カプセル型内視鏡2の移動量を求める場合を例に説明する。
 次に、カプセル型内視鏡キットの組み立て装置500の処理動作について説明する。図41は、図40に示すカプセル型内視鏡キットの組み立て装置500の処理動作を示すフローチャートである。
 図41に示すように、治具制御部382aは、治具駆動部372を駆動させて、治具271にカプセル型内視鏡2の胴部であるケース部12Dを把持させるカプセル型内視鏡把持処理(ステップS21)を行う。続いて、治具制御部382aは、治具駆動部372を駆動させて、治具271に、カプセル型内視鏡2の長手方向の撮像方向側の端、すなわちドーム部11端部が内部収容ケース442の穴142e側を向くようにカプセル型内視鏡2を穴142eの上方に移動させる(ステップS22)。
 その後、撮像部581は、カプセル型内視鏡2の隣り合う2つのLED32および内部収容ケース442の突起部442mをカプセル型内視鏡2の短手方向から撮像する撮像処理を行う(ステップS23)。続いて、制御装置580において、画像処理部583は、撮像部581が撮像した画像を処理して(ステップS24)、カプセル型内視鏡2の隣り合う2つのLED32の位置および内部収容ケース442の突起部442mの位置を取得する。画像処理部583は、たとえば、撮像部581が撮像した画像のうち、2つのLED32と突起部442mと、LED32および突起部442mの後方に見えるレンズ保持枠25とのコントラストを比較することによって、カプセル型内視鏡2の隣り合う2つのLED32の位置および内部収容ケース442の突起部442mの位置を取得する。
 続いて、画像処理部583は、カプセル型内視鏡2の所定部位の位置と内部収容ケース442の位置とは対応しているか否かを判断する(ステップS25)。具体的には、画像処理部583は、画像上において2つの隣り合うLED32の間に突起部442mが位置するか否かを判断する。
 画像処理部583は、カプセル型内視鏡2の所定部位の位置と内部収容ケース442の位置とは対応していないと判断した場合(ステップS25:No)、すなわち、画像処理部583は、画像上において2つの隣り合うLED32の間に突起部442mが位置していないと判断した場合、隣り合う2つのLED32の位置および内部収容ケース442の突起部442mの位置とを比較して、画像上において2つの隣り合うLED32の間に突起部442mが位置するためのカプセル型内視鏡2の回転量を取得する(ステップS26)。
 続いて、治具制御部382aは、画像処理部583が取得した回転量で治具271がカプセル型内視鏡2を回転するように治具駆動部372を制御する。この結果、治具271は、カプセル型内視鏡2を画像処理部583が取得した回転量で回転する(ステップS27)。そして、ステップS23に戻り、アンテナ281は、2つの隣り合うLED32と突起部442mとをカプセル型内視鏡2の短手方向から撮像する。
 一方、画像処理部583がカプセル型内視鏡2の所定部位の位置と内部収容ケース442の位置とは対応していると判断した場合(ステップS25:Yes)、すなわち、画像処理部583は、画像上において2つの隣り合うLED32の間に突起部442mが位置すると判断した場合、内部収容ケース442とカプセル型内視鏡2との位置合わせができたため、治具制御部382aは、治具駆動部372を駆動して、段差部142i2にドーム半球部11aが当て付くまで治具271を降下させて、内部収容ケース442の穴142eにカプセル型内視鏡2を長手方向から挿入するカプセル型内視鏡挿入処理を行う(ステップS28)。その後、治具制御部382aは、治具駆動部372を駆動して、治具271によるカプセル型内視鏡2の把持を解除させる(ステップS29)。その後、組み立て装置300は、カプセル型内視鏡2を保持した内部収容ケース442を、外装ケース141内に嵌め込み、外装ケース141内部を滅菌後に、滅菌シート143で外装ケース141の開口を閉塞して、カプセル型内視鏡キットの組み立てを終了する。
 このように、実施の形態5では、撮像部581が撮像したLED32と突起部442mとの画像を処理することによって、カプセル型内視鏡2の移動量を求め、カプセル型内視鏡2を移動させることによって、内部収容ケース442の段差部142i2がカプセル型内視鏡2の領域Saあるいは領域Sbに適切に当て付いた状態でカプセル型内視鏡キットを自動的に組み立てることができる。
 さらに、実施の形態4において記載した突起部32aが設けられたカプセル型内視鏡2Aを収容するカプセル型内視鏡キットを組み立てる場合には、突起部32aを間に有する2つのLED32と突起部442mとの画像を処理し、この突起部32aが位置するLED32の間に突起部442mが位置するようにカプセル型内視鏡2Aの回転量を求めることによって、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡2Aのリードスイッチ52のリードの軸方向を正確に向かせた状態で保持したカプセル型内視鏡キットを自動的に組み立てることができる。
(実施の形態5の変形例1)
 実施の形態5の変形例1においては、内部収容ケースとして実施の形態4の変形例1にかかる内部収容ケース442Aを有するカプセル型内視鏡キットの組み立て装置について説明する。
 この場合には、組み立て装置500においては、図41に示すステップS21およびステップS22が行われた後、ステップS23として、撮像部581は、カプセル型内視鏡2の短手方向から、2つの突起部442m1,442m2と、LED32とを撮像する。続いて、ステップS24として、画像処理部583は、撮像部581が撮像した画像を処理して、2つの突起部442m1,442m2の位置と、カプセル型内視鏡2のLED32の位置とを取得する。続いて、ステップS25として、画像処理部583は、2つの突起部442m1,442m2の間に、カプセル型内視鏡2のLED32が位置するか否かを判断する。画像処理部583は、2つの突起部442m1,442m2の間にLED32が位置していないと判断した場合(ステップS25:No)、2つの突起部442m1,442m2の位置およびLED32の位置とを比較して、画像上において2つの突起部442m1,442m2の間にLED32が位置するためのカプセル型内視鏡2の回転量を取得し(ステップS26)、この回転量で治具271がカプセル型内視鏡2を回転し(ステップS27)、ステップS23に戻る。
 一方、画像処理部583が2つの突起部442m1,442m2の間にLED32が位置していると判断した場合(ステップS25:Yes)、カプセル型内視鏡挿入処理(ステップS28)、カプセル型内視鏡把持解除処理(ステップS29)が行われ、内部収容ケース442Aを外装ケース141内に嵌め込み、滅菌シート143で外装ケース141の開口を閉塞して、カプセル型内視鏡キットの組み立てを終了する。
 さらに、実施の形態4の変形例1において記載した2つの突起部32bが設けられたカプセル型内視鏡2Bを収容するカプセル型内視鏡キットを組み立てる場合には、2つの突起部32bに挟まれたLED32と、突起部442m1,442m2との画像を処理し、2つの突出部442m1,442m2の間に、突起部32bに挟まれたLED32が位置するようにカプセル型内視鏡2Bの回転量を求めることによって、スタータの近接位置に対応した向きにカプセル型内視鏡2Bのリードスイッチ52のリードの軸方向を正確に向かせた状態で保持したカプセル型内視鏡キットを自動的に組み立てることができる。
(実施の形態5の変形例2)
 実施の形態5の変形例1においては、内部収容ケースとして実施の形態4の変形例2にかかる内部収容ケース442Cを使用する場合について説明する。
 図42は、実施の形態5の変形例2にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の構成を説明する模式図である。図42に示すように、実施の形態5の変形例2にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置500Cにおいて、撮像部581は、内部収容ケース442Cの穴142e底面側の開口442gの下方から、突起部442m3と、2つのLED32とを撮像する。
 組み立て装置500Cにおいては、図41に示すステップS21およびステップS22が行われた後、ステップS23として、撮像部581は、内部収容ケース442Cの穴142e底面側の開口442gの下方から、突起部442m3と、2つのLED32とを撮像する。続いて、ステップS24として、画像処理部583は、撮像部581が撮像した画像を処理して、隣り合う2つのLED32の位置および内部収容ケース442Cの突起部442m3の位置とを取得する。続いて、ステップS25として、画像処理部583は、画像上において2つの隣り合うLED32の間に突起部442m3が位置するか否かを判断する。画像処理部583は、2つの隣り合うLED32の間に突起部442m3が位置していないと判断した場合(ステップS25:No)、隣り合う2つのLED32の位置および突起部442m3の位置とを比較して、画像上において、2つの隣り合うLED32の間に突起部442m3が位置するためのカプセル型内視鏡2の回転量を取得し(ステップS26)、この回転量で治具271がカプセル型内視鏡2を回転し(ステップS27)、ステップS23に戻る。
 一方、画像処理部583が、2つの隣り合うLED32の間に突起部442m3が位置していると判断した場合(ステップS25:Yes)、カプセル型内視鏡挿入処理(ステップS28)、カプセル型内視鏡把持解除処理(ステップS29)が行われ、内部収容ケース442Cを外装ケース141内に嵌め込み、滅菌シート143で外装ケース141の開口を閉塞して、カプセル型内視鏡キットの組み立てを終了する。
 このように、実施の形態5、実施の形態5の変形例1,2においては、撮像部581が撮像した画像をもとにカプセル型内視鏡2,2A,2Bの照明機構の所定箇所の位置と内部収容ケース442,442A,442Cの突起部442m、442m1,442m2,442m3の位置とを取得し、カプセル型内視鏡2,2A,2Bの照明機構の所定箇所と、内部収容ケース442,442A,442Cの突起部442m、442m1,442m2,442m3とが対向するようにカプセル型内視鏡2,2A,2Bまたは内部収容ケース442,442A,442Cの少なくともいずれかを移動させればよい。
(実施の形態5の変形例3)
 また、内部収容ケースとして実施の形態4の変形例3にかかるカプセル型内視鏡2Dを内部収容ケース442に収容したカプセル型内視鏡キットを組み立てる場合について説明する。
 図43は、実施の形態5の変形例3にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置の構成を説明する模式図である。図43に示すように、実施の形態5の変形例3にかかるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置500Dにおいて、撮像部581は、内部収容ケース442の穴142e上方から、突起部442mと、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dとを撮像する。
 この場合には、組み立て装置500Dにおいては、図41に示すステップS21およびステップS22が行われた後、ステップS23として、撮像部581は、内部収容ケース442の穴142e上方から、突起部442mと、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dとを撮像する。続いて、ステップS24として、画像処理部583は、撮像部581が撮像した画像を処理して、突起部442mの位置と、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dとの位置とを取得する。続いて、ステップS25として、画像処理部583は、画像上において、突起部442mと、カプセル型内視鏡2DとのDカット部12dとが対向するか否かを判断する。画像処理部583は、突起部442mと、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dとが対向しないと判断した場合(ステップS25:No)、突起部442mの位置と、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dとの位置とを比較して、画像上において、突起部442mと、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dとが対向するためのカプセル型内視鏡2の回転量を取得し(ステップS26)、この回転量で治具271がカプセル型内視鏡2を回転し(ステップS27)、ステップS23に戻る。
 一方、画像処理部583が、突起部442mと、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dとが対向すると判断した場合(ステップS25:Yes)、カプセル型内視鏡挿入処理(ステップS28)、カプセル型内視鏡把持解除処理(ステップS29)が行われ、内部収容ケース442を外装ケース141内に嵌め込み、滅菌シート143で外装ケース141の開口を閉塞して、カプセル型内視鏡キットの組み立てを終了する。
 このように、撮像部581が撮像した画像をもとにカプセル型内視鏡2DのDカット部12dと内部収容ケース442の突起部442mの位置とを取得し、カプセル型内視鏡2DのDカット部12dと内部収容ケース442の突起部442mとが対向するようにカプセル型内視鏡Dまたは内部収容ケース442の少なくともいずれかを移動させればよい。
 以上のように、本発明にかかるカプセル型内視鏡の収容ケース、カプセル型内視鏡キット、カプセル型内視鏡キットの組み立て方法およびカプセル型内視鏡キットの組み立て装置は、人体の内部に導入されて、被検部位を観察する医療用観察装置に有用であり、特に、被検体に対する撮像機能を適切に維持した状態で安定してカプセル型内視鏡を保持することに適している。
 1 被検体
 2,2A,2B,2D カプセル型内視鏡
 3 受信装置
 4 表示装置
 5 携帯型記録媒体
 6 第1ブロック部
 7 電池部
 8 第2ブロック部
 10 筐体
 11 ドーム部
 11a ドーム半球部
 11b ドーム円筒部
 11c ドーム係合部
 12,12D ケース部
 12d Dカット部
 12m,12n マーカ
 13,14 スペーサ
 20 対物レンズユニット
 21 第1レンズ
 22 第2レンズ
 23 第3レンズ
 24 絞り
 25 レンズ保持枠
 30 照明部
 31 照明基板
 32 LED
 32a,32b 突起部
 40 撮像部
 41 撮像基板
 42 撮像素子
 43 回路部
 43a 撮像制御部
 43b 信号処理部
 43c 内部レジスタ
 43d 発振回路
 50 制御部
 50G 電子部品群
 51 制御基板
 52 リードスイッチ
 53c 照明駆動部
 53a 電源制御部
 53b 電源部
 54 メモリ
 55 水晶振動子
 60 無線通信部
 61 無線基板
 62 送信用アンテナ
 63 電子部品
 63a 変調部
 140 収容パッケージ
 141 外装ケース
 142,242,442,442A,442C 内部収容ケース
 142a 円筒部
 142d 突起部
 142e,242e 穴
 142f,442f ベース部
 142h 主側面
 142i 突出部
 142i2 段差部
 142j 小突起部
 142g 底面
 143 滅菌シート
 242k T字マーク
 271 治具
 280 受信装置
 281 アンテナ
 282,382 制御部
 283,383,583 画像処理部
 284 入力部
 285,585 出力部
 286 ディスプレイ
 300,500,500C,500D 組み立て装置
 373 電源切替部
 380,580 制御装置
 382a 治具制御部
 382b カプセル電源制御部
 442g 開口
 442m,442m1,442m2,442m3 突起部
 581 撮像部

Claims (30)

  1.  有底の円筒形状を有し、撮像素子を内部に保持する第1の筐体と、前記第1の筐体の外径と同一の外径を有する円筒部および半球部を有し、前記第1の筐体と係合する透明な第2の筐体とを有し、照明機構と最も外側に位置するレンズとが少なくとも前記第2の筐体内部に位置するカプセル型内視鏡が収容されるカプセル型内視鏡の収容ケースであって、
     平板状をなすベース部と、
     前記ベース部の中央に設けられ、前記ベース部の主面と直交する方向に突出し、前記カプセル型内視鏡を保持する保持部と、
     前記保持部からそれぞれ突出し、少なくとも前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記カプセル型内視鏡によって撮像される画像の生成および/または使用に寄与しない領域に当て付くことによって前記カプセル型内視鏡の長手方向の位置決めを行う複数の当て付け部と、
     を有することを特徴とするカプセル型内視鏡の収容ケース。
  2.  前記当て付け部は、前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記撮像素子に入射する光の通過領域外に当て付くことを特徴とする請求項1に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  3.  前記当て付け部は、前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記カプセル型内視鏡によって撮像される画像が画像表示装置に表示される際の不表示部分に対応する領域に当て付くことを特徴とする請求項1に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  4.  前記当て付け部は、前記保持部の中心軸に垂直な平面上にある所定の直線に対して線対称となる位置であって、前記保持部の中心軸から等距離となる位置に複数形成されることを特徴とする請求項1に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  5.  前記当て付け部は、前記保持部の中心軸に垂直な平面上にある、前記保持部の中心軸を中心とする円周上において、等間隔で複数形成されることを特徴とする請求項1に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  6.  前記保持部は、前記当て付け部以外が前記カプセル型内視鏡の前記第1の筐体の外径よりも大きな径で形成され、
     前記当て付け部は、先端が、前記カプセル型内視鏡の前記第1の筐体の外径よりも小さい径を有する円上に位置することを特徴とする請求項1に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  7.  前記当て付け部と、前記当て付け部が前記第2の筐体の半球部外表面に当て付く領域との位置合わせ用の指標を備えたことを特徴とする請求項1に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  8.  前記位置合わせ用の指標は、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置を、当該収容ケースの保持部の周方向の所定位置に合わせる指標として機能することを特徴とする請求項7に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  9.  前記カプセル型内視鏡は、起動用のスタータによる磁界の変化によってスイッチ動作を行うリードスイッチを有し、前記リードスイッチのスイッチ動作に応じて電源が起動または停止し、
     前記保持部の周方向の所定位置は、前記収容ケースに収容される前記カプセル型内視鏡に対する前記スタータの近接位置に対応して設定されることを特徴とする請求項8に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  10.  前記位置合わせ用の指標は、前記保持部の底面に形成されたT字マークであることを特徴とする請求項7に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  11.  前記位置合わせ用の指標は、前記ベース部に形成された突起部であることを特徴とする請求項7に記載のカプセル型内視鏡の収容ケース。
  12.  カプセル型内視鏡と、前記カプセル型内視鏡を収容する収容ケースと、前記カプセル型内視鏡を収容する前記収容ケースを内部に保持する外装ケースと、前記外装ケースを閉塞するとともに滅菌ガス透過性を有する滅菌シートとを有するカプセル型内視鏡キットであって、
     前記カプセル型内視鏡は、
     有底の円筒形状を有し、撮像素子を内部に保持する第1の筐体と、
     前記第1の筐体の外径と同一の外径を有する円筒部および半球部を有し、前記第1の筐体と係合する透明な第2の筐体と、
     前記第2の筐体内部に位置する照明機構と、
     少なくとも最も外側のレンズが前記第2の筐体内部に位置するレンズ群と、
     を備え、
     前記収容ケースは、
     平板状をなすベース部と、
     前記ベース部の中央に設けられ、前記ベース部の主面と直交する方向に突出し、前記カプセル型内視鏡を保持する保持部と、
     前記保持部からそれぞれ突出し、少なくとも前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記カプセル型内視鏡によって撮像される画像の生成および/または使用に寄与しない領域に当て付くことによって前記カプセル型内視鏡の長手方向の位置決めを行う複数の当て付け部と、
     を備えたことを特徴とするカプセル型内視鏡キット。
  13.  前記当て付け部は、前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記撮像素子に入射する光の通過領域外に当て付くことを特徴とする請求項12に記載のカプセル型内視鏡キット。
  14.  前記当て付け部は、前記第2の筐体の半球部外表面のうち、前記カプセル型内視鏡の光学画角の内側であって、前記カプセル型内視鏡によって撮像される画像が画像表示装置に表示される際の不表示部分に対応する領域に当て付くことを特徴とする請求項12に記載のカプセル型内視鏡キット。
  15.  前記当て付け部は、前記保持部の中心軸に垂直な平面上にある所定の直線に対して線対称となる位置であって、前記保持部の中心軸から等距離となる位置に複数形成されることを特徴とする請求項12に記載のカプセル型内視鏡キット。
  16.  前記当て付け部は、前記保持部の中心軸に垂直な平面上にある、前記保持部の中心軸を中心とする円周上において、等間隔で複数形成されることを特徴とする請求項12に記載のカプセル型内視鏡キット。
  17.  前記保持部は、前記当て付け部以外が前記カプセル型内視鏡の前記第1の筐体の外径よりも大きな径で形成され、
     前記当て付け部は、先端が、前記カプセル型内視鏡の前記第1の筐体の外径よりも小さい径を有する円上に位置することを特徴とする請求項12に記載のカプセル型内視鏡キット。
  18.  前記収容ケースは、前記当て付け部と、前記当て付け部が前記第2の筐体の半球部外表面に当て付く領域との位置合わせ用の指標を備えたことを特徴とする請求項12に記載のカプセル型内視鏡キット。
  19.  前記位置合わせ用の指標は、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置を、前記収容ケースの保持部の周方向の所定位置に合わせる指標として機能することを特徴とする請求項18に記載のカプセル型内視鏡キット。
  20.  前記カプセル型内視鏡は、起動用のスタータによる磁界の変化によってスイッチ動作を行うリードスイッチを有し、前記リードスイッチのスイッチ動作に応じて電源が起動または停止し、
     前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置は、前記リードスイッチの軸方向に対応して設定され、
     前記保持部の周方向の所定位置は、前記収容ケースに収容される前記カプセル型内視鏡に対する前記スタータの近接位置に対応して設定されることを特徴とする請求項19に記載のカプセル型内視鏡キット。
  21.  前記位置合わせ用の指標は、前記保持部の底面に形成されたT字マークであることを特徴とする請求項18に記載のカプセル型内視鏡キット。
  22.  前記位置合わせ用の指標は、前記ベース部に形成された突起部であることを特徴とする請求項18に記載のカプセル型内視鏡キット。
  23.  撮像素子および無線通信手段を有するカプセル型内視鏡と、前記カプセル型内視鏡を収容する保持部が形成されたベース部、および前記保持部の底面または前記ベース部に形成され、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置との位置合わせ用の指標を有する収容ケースとを備えたカプセル型内視鏡キットの組み立て方法であって、
     前記カプセル型内視鏡の胴部を把持し、前記カプセル型内視鏡の長手方向の撮像方向側の端が前記保持部側を向くように前記カプセル型内視鏡を前記保持部の上方に移動する把持移動ステップと、
     少なくとも前記位置合わせ用の指標を撮像することによって前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置とを位置決めし、前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入する挿入ステップと、
     を含むことを特徴とするカプセル型内視鏡キットの組み立て方法。
  24.  前記位置合わせ用の指標は、前記保持部の底面に形成され、
     前記挿入ステップは、
     前記カプセル型内視鏡の電源をオンする電源オンステップと、
     前記カプセル型内視鏡が前記位置合わせ用の指標を撮像した画像を取得する画像取得ステップと、
     前記画像取得ステップにおいて取得した画像をもとに前記位置合わせ用の指標の位置を取得し、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置とが所定の位置関係を保持できる基準領域内に前記位置合わせ用の指標が位置するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させる移動ステップと、
     前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入するカプセル型内視鏡挿入ステップと、
     前記カプセル型内視鏡の電源をオフする電源オフステップと、
     を含むことを特徴とする請求項23に記載のカプセル型内視鏡キットの組み立て方法。
  25.  前記位置合わせ用の指標は、前記ベース部に形成された突起部であり、
     前記カプセル型内視鏡は、前記胴部を形成する有底の円筒形状の第1の筐体と、前記第1の筐体の外径と同一の外径を有する円筒部および半球部を有し、前記第1の筐体と係合し、照明機構と最も外側に位置するレンズと前記レンズを内部に保持するレンズ保持枠の一部とが少なくとも内部に位置する透明な第2の筐体とを有し、
     前記挿入ステップは、
     前記カプセル型内視鏡の所定部分および前記突起部を撮像する撮像ステップと、
     前記撮像ステップにおいて撮像した画像をもとに前記カプセル型内視鏡の所定部分の位置と前記収容ケースの突起部の位置とを取得し、前記カプセル型内視鏡の所定部分と前記収容ケースの突起部とが所定の位置関係を有するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させる移動ステップと、
     前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入するカプセル型内視鏡挿入ステップと、
     を含むことを特徴とする請求項23に記載のカプセル型内視鏡キットの組み立て方法。
  26.  前記撮像ステップは、前記カプセル型内視鏡の照明機構の所定位置および前記突起部を撮像し、
     前記移動ステップは、前記撮像ステップにおいて撮像した画像をもとに前記カプセル型内視鏡の照明機構の所定箇所の位置と前記収容ケースの突起部の位置とを取得し、前記カプセル型内視鏡の照明機構の所定箇所と前記収容ケースの突起部とが対向するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させることを特徴とする請求項25に記載のカプセル型内視鏡キットの組み立て方法。
  27.  前記カプセル型内視鏡は、前記胴部にDカット部を有し、
     前記撮像ステップは、前記カプセル型内視鏡のDカット部および前記突起部を前記カプセル型内視鏡および前記保持部の上方から撮像し、
     前記移動ステップは、前記撮像ステップにおいて撮像した画像をもとに前記カプセル型内視鏡のDカット部の位置と前記収容ケースの突起部の位置とを取得し、前記カプセル型内視鏡のDカット部と前記収容ケースの突起部とが対向するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させることを特徴とする請求項25に記載のカプセル型内視鏡キットの組み立て方法。
  28.  撮像素子および無線通信手段を有するカプセル型内視鏡と、前記カプセル型内視鏡を収容する保持部が形成されたベース部、および前記保持部の底面または前記ベース部に形成され、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置との位置合わせ用の指標を有する収容ケースとを備えたカプセル型内視鏡キットを組み立てるカプセル型内視鏡キットの組み立て装置であって、
     前記カプセル型内視鏡の胴部を把持し、把持したカプセル型内視鏡を昇降移動および回転移動することができ、前記カプセル型内視鏡の長手方向の撮像方向側の端が前記保持部側を向くように前記カプセル型内視鏡を前記保持部の上方に移動する把持移動手段と、
     少なくとも前記位置合わせ用の指標を撮像することによって前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置とを位置決めし、前記把持移動手段に対し、前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入させる制御手段と、
     を備えたことを特徴とするカプセル型内視鏡キットの組み立て装置。
  29.  前記位置合わせ用の指標は、前記保持部の底面に形成され、
     当該組み立て装置は、前記カプセル型内視鏡内視鏡の電源をオンまたはオフできる電源切替手段をさらに備え、
     前記制御手段は、
     前記カプセル型内視鏡が前記位置合わせ用の指標を撮像した画像を取得する画像取得手段と、
     前記画像取得手段が取得した画像をもとに前記位置合わせ用の指標の位置を取得し、前記カプセル型内視鏡の周方向の基準位置と前記保持部の周方向の所定位置とが所定の位置関係を保持できる基準領域内に前記位置合わせ用の指標が位置するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかの移動量を求める画像処理手段と、
     前記把持移動手段に、前記画像処理手段が求めた移動量分、前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させるとともに前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入させる移動制御手段と、
     を備え、
     前記電源切替手段は、前記画像取得手段による画像取得の前に前記カプセル型内視鏡の電源をオンし、前記画像処理手段による移動量の取得が終了した後に前記カプセル型内視鏡の電源をオフすることを特徴とする請求項28に記載のカプセル型内視鏡キットの組み立て装置。
  30.  前記位置合わせ用の指標は、前記ベース部に形成された突起部であり、
     前記カプセル型内視鏡は、前記胴部を形成する有底の円筒形状の第1の筐体と、前記第1の筐体の外径と同一の外径を有する円筒部および半球部を有し、前記第1の筐体と係合し、照明機構と最も外側に位置するレンズと前記レンズを内部に保持するレンズ保持枠の一部とが少なくとも内部に位置する透明な第2の筐体とを有し、
     前記制御手段は、
     前記カプセル型内視鏡の所定部分および前記突起部を撮像する撮像手段と、
     前記撮像手段が撮像した画像をもとに前記カプセル型内視鏡の所定部分の位置と前記収容ケースの突起部の位置とを取得し、前記カプセル型内視鏡の所定部分と前記収容ケースの突起部とが所定の位置関係を有するように前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかの移動量を求める画像処理手段と、
     前記把持移動手段に、前記画像処理手段が求めた移動量分、前記カプセル型内視鏡または前記収容ケースの少なくともいずれかを移動させるとともに前記保持部に前記カプセル型内視鏡を長手方向から挿入させる移動制御手段と、
     を備えたことを特徴とする請求項28に記載のカプセル型内視鏡キットの組み立て装置。
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