WO2016002415A1 - 撮像装置、内視鏡システム、および、内視鏡装置 - Google Patents
撮像装置、内視鏡システム、および、内視鏡装置 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2016002415A1 WO2016002415A1 PCT/JP2015/065947 JP2015065947W WO2016002415A1 WO 2016002415 A1 WO2016002415 A1 WO 2016002415A1 JP 2015065947 W JP2015065947 W JP 2015065947W WO 2016002415 A1 WO2016002415 A1 WO 2016002415A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- optical signal
- optical
- signal
- unit
- transmission path
- 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
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/00002—Operational features of endoscopes
- A61B1/00011—Operational features of endoscopes characterised by signal transmission
- A61B1/00013—Operational features of endoscopes characterised by signal transmission using optical means
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/00002—Operational features of endoscopes
- A61B1/00004—Operational features of endoscopes characterised by electronic signal processing
- A61B1/00009—Operational features of endoscopes characterised by electronic signal processing of image signals during a use of endoscope
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/00002—Operational features of endoscopes
- A61B1/00057—Operational features of endoscopes provided with means for testing or calibration
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B23/00—Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
- G02B23/24—Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
- G02B23/2476—Non-optical details, e.g. housings, mountings, supports
- G02B23/2484—Arrangements in relation to a camera or imaging device
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B10/00—Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
- H04B10/25—Arrangements specific to fibre transmission
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B1/00—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
- A61B1/04—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
- A61B1/044—Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances for absorption imaging
Definitions
- the present invention relates to an imaging apparatus, an endoscope system, and an endoscope apparatus that convert an image signal generated by an imaging unit into an optical signal and transmit it.
- an endoscope system is used to observe an organ of a subject such as a patient.
- An endoscope system is provided with an imaging element at the tip, has an elongated shape having flexibility, and has an insertion portion to be inserted into a body cavity of a subject, and is inserted through a cable and a connector.
- a processing device that performs image processing of the in-vivo image captured by the imaging device and connected to the image sensor, and displays the in-vivo image on the display device.
- the processing device and the endoscope are separable, and are connected by respective connecting portions (connectors). For this reason, in an endoscope system, an image signal converted into an optical signal cannot be transmitted from the distal end of the insertion portion to the processing device with a single optical cable, and a plurality of optical cables are connected to each other through the connection portions. Is transmitting. However, if the connection portion is dirty or cloudy, the optical signal is affected and a transmission failure of the optical signal occurs. Therefore, it is important to detect whether there is an abnormality in the connection portion in the optical transmission path.
- the present invention has been made in view of the above, and provides an imaging apparatus, an endoscope system, and an endoscope apparatus that can detect the presence or absence of an abnormality in a connection portion in an optical transmission line. Objective.
- an imaging apparatus has a plurality of pixels arranged in a matrix and photoelectrically converts light from a subject irradiated with light to generate an image signal.
- An optical signal conversion unit that converts the image signal into an optical signal, and the optical signal converted by the optical signal conversion unit at a predetermined light quantity ratio, the first optical signal and the second optical signal.
- a signal dividing unit that divides the optical signal, a first optical signal transmission line that transmits the first optical signal among the optical signals divided by the signal dividing unit, and the first optical signal transmission line
- the first optical signal transmitted by the first optical signal is input, the second optical signal transmission path for transmitting the input first optical signal, the first optical signal transmission path, and the second optical signal
- the first optical signal transmitted by the first optical signal transmission path is connected to the second transmission path.
- a connection unit that inputs to a signal transmission path; an electric signal conversion unit that converts the second optical signal divided by the signal division unit into an electric signal including light amount information in the second optical signal; An electric signal transmission path for transmitting the electric signal converted by the signal conversion unit, light amount information of the first optical signal transmitted by the second optical signal transmission path, and the electric signal transmission path And an abnormality detection unit configured to detect whether or not the connection unit is abnormal based on light amount information of the second optical signal included in the electrical signal.
- the abnormality detection unit includes the light amount information of the first optical signal transmitted through the second optical signal transmission path and the electric signal transmitted through the electrical signal transmission path.
- a determination unit that determines whether there is an abnormality in the connection unit based on a degree of coincidence between the light amount ratio calculated by the calculation unit and the predetermined light amount ratio in the signal dividing unit; It is provided with.
- connection portion is provided at an output side end portion of the first optical signal transmission path, and is connected to an external member so as to be separable, and the first optical connection portion.
- a second optical connecting portion provided at an input side end of the two optical signal transmission paths and detachably connected to an external member, the signal splitting section, the first optical signal transmission path, and the electric
- the signal conversion unit is provided in the first optical connection unit.
- the image pickup apparatus is characterized in that the optical signal is a laser beam.
- the imaging apparatus receives the first optical signal transmitted through the second optical signal transmission path, and receives the received first optical signal.
- An optical signal receiving unit that converts and outputs an electrical signal including the light quantity information, and the abnormality detection unit includes the electrical signal output by the optical signal receiving unit and the electrical signal transmitted through the electrical signal transmission path. Based on the signal, it is detected whether there is an abnormality in the connection part.
- the imaging apparatus further includes an output unit that outputs abnormality information indicating that there is an abnormality in the connection unit when the abnormality detection unit detects an abnormality in the connection unit.
- An endoscope system is an endoscope system that is inserted into a subject and images the inside of the subject, and includes a light source unit that emits light that irradiates the subject, and a matrix shape.
- An imaging unit that photoelectrically converts light from the subject irradiated with light to generate an image signal
- an optical signal conversion unit that converts the image signal into an optical signal
- a signal dividing unit that divides the optical signal converted by the optical signal converting unit into a first optical signal and a second optical signal at a predetermined light amount ratio, and among the optical signals divided by the signal dividing unit
- the first optical signal transmission path for transmitting the first optical signal and the first optical signal transmitted by the first optical signal transmission path are input, and the input first optical signal A second optical signal transmission line for transmitting the first optical signal transmission line, and the second optical signal transmission line and the second optical signal transmission line.
- a connection section for connecting the transmission path and inputting the first optical signal transmitted by the first optical signal transmission path to the second optical signal transmission path; and the first division section divided by the signal division section.
- An electrical signal converter that converts the optical signal of 2 into an electrical signal including light quantity information in the second optical signal, an electrical signal transmission path that transmits the electrical signal converted by the electrical signal converter, and the first On the basis of the light quantity information of the first optical signal transmitted by the second optical signal transmission path and the light quantity information of the second optical signal included in the electrical signal transmitted by the electrical signal transmission path, An abnormality detection unit for detecting whether or not there is an abnormality in the connection unit; an image processing unit for processing the image signal based on the first optical signal transmitted by the second optical signal transmission path; , Provided.
- An endoscope apparatus includes a plurality of pixels arranged in a matrix, an imaging unit that photoelectrically converts light from a subject irradiated with light to generate an image signal, and the image signal
- An optical signal converter that converts the optical signal into an optical signal
- a signal divider that divides the optical signal converted by the optical signal converter into a first optical signal and a second optical signal at a predetermined light quantity ratio, Connecting the first optical signal transmission line for transmitting the first optical signal among the optical signals divided by the signal dividing unit, and the first optical signal transmission line and another optical signal transmission line.
- a connection part that inputs the first optical signal transmitted by the first optical signal transmission line to the other optical signal transmission line; and the second optical signal that is divided by the signal dividing part,
- An electric signal conversion unit for converting the electric signal including light quantity information in the second optical signal; Characterized in that and an electrical signal transmission line for transmitting an electric signal converted by the No. converter unit.
- the optical signal (image signal) is divided into the first optical signal and the second optical signal by the signal dividing unit, and the second optical signal is converted into the electric signal by the electric signal converting unit. Based on the light quantity information of the second optical signal in the converted electrical signal and the light quantity information of the first optical signal transmitted through the first optical signal transmission path and the connection section, there is an abnormality in the connection section. By detecting whether or not there is, it is possible to detect whether there is an abnormality in the connection portion in the optical transmission line.
- FIG. 1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of an endoscope system according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 is a block diagram schematically showing the configuration of the endoscope system shown in FIG.
- FIG. 3 is a flowchart showing a processing procedure of an abnormality determination process of the optical connection unit by the abnormality detection unit shown in FIG.
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the dividing unit illustrated in FIG.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of the dividing unit illustrated in FIG. 2.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of the dividing unit illustrated in FIG. 2.
- FIG. 7 is a block diagram schematically illustrating a configuration of an endoscope system according to a modified example of the embodiment.
- FIG. 8 is a block diagram schematically illustrating another configuration of the endoscope system according to the modified example of the embodiment.
- an endoscope system will be described as a mode for carrying out the present invention (hereinafter referred to as “embodiment”). Moreover, this invention is not limited by this embodiment. Furthermore, the same code
- FIG. 1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of an endoscope system according to an embodiment of the present invention.
- an endoscope system 1 according to this embodiment is introduced into a subject, and an endoscope 2 (scope) that captures an image of the inside of the subject and generates an image signal in the subject.
- a processing device 3 that performs predetermined image processing on the image signal captured by the endoscope 2 and controls each part of the endoscope system 1, a light source device 4 that generates illumination light of the endoscope 2, and And a display device 5 for displaying an image signal after image processing by the processing device 3.
- the endoscope 2 includes an insertion part 21 to be inserted into a subject, an operation part 22 on the proximal end side of the insertion part 21 and held by an operator, and a flexible universal extending from the operation part 22.
- a code 23 is
- the insertion portion 21 is realized using an illumination fiber (light guide cable), an electric cable, an optical cable, and the like.
- the insertion portion 21 includes a distal end portion 21a having an imaging portion incorporating an imaging element for imaging the inside of the subject, a bendable bending portion 21b constituted by a plurality of bending pieces, and a proximal end portion side of the bending portion 21b. And a flexible tube portion 21c having flexibility.
- the distal end portion 21a includes an illumination unit that illuminates the inside of the subject via an illumination lens, an observation unit that images the inside of the subject, an opening 21d that communicates with the processing tool channel, and an air / water supply nozzle (not shown). ) Is provided.
- the operation unit 22 includes a bending knob 22a that bends the bending portion 21b in the vertical direction and the left-right direction, a treatment tool insertion portion 22b in which a treatment tool such as a biological forceps and a laser knife is inserted into the body cavity of the subject, and the processing device 3. And a plurality of switch portions 22c for operating peripheral devices such as the light source device 4, the air supply device, the water supply device, and the gas supply device.
- the treatment instrument inserted from the treatment instrument insertion portion 22b is exposed from the opening 21d at the distal end of the insertion portion 21 via a treatment instrument channel provided inside.
- the universal cord 23 is configured using an illumination fiber, an electric cable, an optical cable, and the like.
- the universal cord 23 is branched at the base end, and one end of the branch is a connector 23a, and the other base end is a connector 23b.
- the connector 23 a is detachable from the connector 31 of the processing apparatus 3.
- the connector 23b is detachable from the light source device 4.
- the universal cord 23 propagates the illumination light emitted from the light source device 4 to the distal end portion 21a via the connector 23b, the operation unit 22, and the flexible tube portion 21c.
- the universal code 23 transmits an image signal captured by the imaging unit provided in the distal end portion 21 a to the processing device 3.
- the processing device 3 performs predetermined image processing on the image signal in the subject imaged by the imaging unit of the distal end portion 21a of the endoscope 2.
- the processing device 3 controls each unit of the endoscope system 1 based on various instruction signals transmitted from the switch unit 22 c in the operation unit 22 of the endoscope 2 via the universal cord 23.
- the light source device 4 includes a light source that emits light, a condensing lens, and the like.
- the light source device 4 emits light from the light source under the control of the processing device 3, and illuminates light to the inside of the subject as a subject to the endoscope 2 connected via the connector 23 b and the illumination fiber of the universal cord 23. Supply as.
- the display device 5 is configured by using a display using liquid crystal or organic EL (Electro Luminescence).
- the display device 5 displays various types of information including an image that has been subjected to predetermined image processing by the processing device 3 via the video cable 51. Thereby, the surgeon can observe and characterize a desired position in the subject by operating the endoscope 2 while viewing the image (in-vivo image) displayed on the display device 5.
- FIG. 2 is a block diagram schematically showing the configuration of the endoscope system 1.
- the endoscope 2 includes an imaging unit 24, an optical transmission unit 25 (optical signal conversion unit), and a control unit 26 at the distal end portion 21a. Moreover, the front-end
- the imaging unit 24 includes an optical system 24a, a light receiving unit 24b, a reading unit 24c, and an analog front end (AFE) unit 24d.
- the imaging unit 24 includes, for example, a CCD image sensor or a CMOS image sensor.
- the optical system 24a is configured using one or a plurality of lenses, and has an optical zoom function for changing the angle of view and a focus function for changing the focus.
- a plurality of pixels that receive light from a subject irradiated with light and generate an image signal by photoelectrically converting the received light are arranged in a matrix on the light receiving surface.
- An optical system 24a is disposed on the light receiving surface side of the light receiving unit 24b.
- the reading unit 24c reads the image signal generated by the plurality of pixels of the light receiving unit 24b.
- the image signal read by the reading unit 24c is an electrical signal (analog).
- the AFE unit 24d performs noise removal, A / D conversion, and the like on the electrical signal of the image signal read by the reading unit 24c.
- the AFE unit 24d performs reduction of noise components included in the electrical signal (analog), adjustment of the amplification factor (gain) of the electrical signal for maintaining the output level, and A / D conversion of the analog electrical signal.
- the image signal generated by the imaging unit 24 is output to the processing device 3 via the optical transmission unit 25, the optical cable 27a, and the connector 23a.
- the optical transmission unit 25 converts the electrical signal (digital) of the image signal output from the AFE unit 24d into an optical signal, and outputs the converted optical signal to the optical cable 27a.
- the optical transmission unit 25 converts the electric signal of the image signal output from the LD driver 25a that controls the driving of the LD 25b by supplying current to the laser diode (LD) 25b and the AFE unit 24d into an optical signal (laser light). LD 25b.
- the control unit 26 controls operations of the imaging unit 24, the optical transmission unit 25, and an electric signal conversion unit 29 described later in accordance with the control signal received from the processing device 3.
- the optical cable 27a transmits the optical signal La of the image signal converted by the LD 25b to the dividing unit 28 in the connector 23a described later.
- the endoscope 2 includes a connector 23a, a divider 28 (signal divider), an optical cable 27b (first optical signal transmission path), an optical connector 30a (first optical connector), an electrical signal converter 29, An electric cable 27c (electric signal transmission path) and an electric connection part 30c are included.
- the dividing unit 28 converts the optical signal La of the image signal converted by the optical transmission unit 25 into an optical signal Lb (first optical signal) and an optical signal Lc (second optical signal) at a predetermined light quantity ratio. To divide.
- the ratio of the light amount of the optical signal divided by the dividing unit 28 is set in a range that does not affect the execution of each image processing in the processing device 3. For example, the dividing unit 28 divides the optical signal La with a light amount ratio of 9: 1, outputs an optical signal Lb having a light amount of 90% of the optical signal La to the optical cable 27b, and outputs 10 of the optical signal La.
- An optical signal Lc having a light quantity of% is output to the electrical signal converter 29.
- the optical cable 27b transmits the optical signal Lb which is the first optical signal divided by the dividing unit 28.
- the optical signal Lb transmitted by the optical cable 27b is transmitted to the optical cable 39a (second optical fiber 39a on the processing apparatus 3 described later) via the optical connection section 30a and the optical connection section 31a on the processing apparatus 3 side connected to the optical connection section 30a.
- Optical signal transmission path The optical connection part 30a is provided at the output side end of the optical cable 27b, and is detachably connected to an optical connection part 31a described later, which is an external member.
- the optical connection unit 30a includes a GRIN lens that is connected to the end face of the optical fiber of the optical cable 27b, and a cover glass that covers the surface of the GRIN lens.
- the electric signal conversion unit 29 converts the optical signal Lc, which is the second optical signal divided by the dividing unit 28, into an electric signal Ec including light amount information in the optical signal Lc.
- the electric signal conversion unit 29 receives the optical signal Lc output from the dividing unit 28 and converts it into an electric signal having an intensity corresponding to the amount of light of the received optical signal Lc, and is converted by the photodiodes (PD) 29a and PD29a. It has an amplifier 29b that amplifies the electric signal and a filter 29c that removes the DC component of the electric signal Ec.
- the electrical signal converter 29 may output an electrical signal as it is, or may output an electrical signal converted from analog to digital. Further, the electric signal conversion unit 29 may output an electric signal whose intensity is averaged every predetermined unit time.
- the electric cable 27c transmits the electric signal Ec converted by the electric signal converter 29.
- the electrical signal Ec transmitted by the electrical cable 27c is transmitted through the electrical connection portion 30c and the electrical connection portion 31c on the processing device 3 side connected to the electrical connection portion 30c to the electrical cable 39b on the processing device 3 side to be described later. Is output.
- the processing device 3 is transmitted by a connector 31, an input unit 32, a control unit 33, an optical reception unit 34 (optical signal reception unit), an abnormality detection unit 35, an image processing unit 36, a display control unit 37, a storage unit 38, and an optical cable 27b.
- the first optical signal is input to the optical cable 39a and the electric cable 39b (electric signal transmission path).
- the connector 31 has an optical connection part 31a (second optical connection part) and an electrical connection part 31c.
- the optical connection part 31a is provided at the input side end of the optical cable 39a and is detachably connected to the optical connection part 30a in the connector part 23a of the endoscope 2 which is an external member.
- the optical connecting portion 31a and the optical connecting portion 30a on the endoscope 2 side function as a connecting portion described in the claims, and the optical cable 27b and the optical cable 39a are brought into contact with each other through the connection surfaces 30b and 31b. And connect.
- the optical connecting portion 31a includes a GRIN lens that is connected to an optical fiber end surface of an optical cable 39a described later, and a cover glass that covers the surface of the GRIN lens.
- optical connectors 30a and 31a input the optical signal Lb transmitted by the optical cable 27b to the optical cable 39a.
- the 1st optical signal inputted into optical cable 39a via optical connection parts 30a and 31a is explained as optical signal Ld.
- the optical cable 39a transmits the optical signal Ld to the optical receiver 34.
- the electrical connection portion 31c connects the electrical cable 27c and the electrical cable 39b by connecting to the electrical connection portion 30c on the endoscope 2 side.
- the electric signal Ec transmitted by the electric cable 27c is input to the electric cable 39b via the electric connecting portion 30c and the electric connecting portion 31c on the processing apparatus 3 side connected to the electric connecting portion 30c.
- the electric cable 39b transmits this electric signal Ec to the calculation unit 35a. Since the electric signal is not affected by dirt or clouding between the connecting portions, it can be considered that the loss or attenuation of the electric signal Ec between the electric connecting portions 30c and 31c hardly occurs.
- the electric signal Ec transmitted to the calculation unit 35a is a second electric signal including light amount information of the optical signal Lc that is the second optical signal.
- the input unit 32 is realized using an operation device such as a mouse, a keyboard, and a touch panel, and receives input of various instruction information of the endoscope system 1. Specifically, the input unit 32 inputs subject information (for example, ID, date of birth, name, etc.), identification information (for example, ID or examination corresponding item) of the endoscope 2, and various instruction information such as examination contents. Accept.
- subject information for example, ID, date of birth, name, etc.
- identification information for example, ID or examination corresponding item
- various instruction information such as examination contents. Accept.
- the control unit 33 is realized using a CPU or the like.
- the control unit 33 controls the processing operation of each unit of the processing device 3.
- the control unit 33 controls the operation of the processing device 3 by transferring instruction information and data to each component of the processing device 3.
- the control unit 33 is connected to each component of the control unit 26 and the light source device 4 of the endoscope 2 via each cable, and the imaging unit 24, the light transmission unit 25, the electric signal conversion unit 29, and the light source device 4. The operation is also controlled.
- the optical receiver 34 receives the optical signal Ld transmitted by the optical cable 39a, converts the received optical signal Ld into an electric signal Ed including light quantity information of the optical signal Ld, Output to the detector 35.
- the electric signal Ed is a first electric signal including light quantity information of the optical signal Ld transmitted by the optical cable 39a.
- the optical receiving unit 34 receives the optical signal Ld and converts it into an electrical signal having an intensity corresponding to the amount of the received optical signal Ld, and a transimpedance amplifier (TIA) that converts the electrical signal output from the PD 34a into a current-voltage. 34b.
- TIA transimpedance amplifier
- the abnormality detection unit 35 is based on the light amount information of the first optical signal Ld transmitted by the optical cable 39a and the light amount information of the second optical signal Lc included in the electric signal Ec transmitted by the electric cables 27c and 39b. Thus, it is detected whether or not there is an abnormality in the optical connection portions 30a and 31a that are connection portions for connecting the optical cables 27b and 39a.
- the abnormality detection unit 35 includes a calculation unit 35a and a determination unit 35b.
- the computing unit 35a is based on the light amount information of the first optical signal Ld transmitted by the optical cable 39a and the light amount information of the second optical signal Lc included in the electric signal Ec transmitted by the electric cables 27c and 39b.
- the light quantity ratio between the optical signal Ld received by the optical receiver 34 and the second optical signal Lc is calculated.
- the computing unit 35a acquires the electrical signal Ed (first electrical signal) output from the optical receiver 34 and the electrical signal Ec (second electrical signal) transmitted by the electrical cable 39b.
- the electric signal Ed includes light amount information of the optical signal Ld
- the electric signal Ec includes light amount information of the optical signal Lc.
- the computing unit 35a uses an arithmetic expression reflecting each parameter of the device in the path through which the optical signals Lb, Lc, Ld and the electrical signal Ec are transmitted with respect to at least one of the acquired electrical signal Ed or electrical signal Ec.
- parameter adjustment calculation processing for removing the influence of each device from the electrical signals Ed and Ec is performed. Since each intensity of the electric signals Ed and Ec after the parameter adjustment calculation process reflects the respective light amounts of the optical signals Lc and Ld as they are, the calculation unit 35a calculates the light amount ratio between the optical signal Lc and the optical signal Ld as follows. The intensity ratio between the electric signal Ed and the electric signal Ec is calculated.
- the parameters to be adjusted in the parameter adjustment calculation process include the division efficiency of the division unit 28, the optical conversion efficiency of the PDs 29a and 34a, the amplification factor of the amplifier 29b, the current-voltage conversion efficiency of the TIA 34b, the attenuation rate of the optical signal of each optical cable, and the like.
- an arithmetic expression used for parameter adjustment arithmetic processing and a parameter table having parameters of each device are stored in the storage unit 38, and the arithmetic unit 35 a stores the arithmetic expression and parameter table stored in the storage unit 38.
- the arithmetic unit 35a performs the same process on the electrical signal Ed as the averaging process on the electrical signal Ec, and then performs the averaging process.
- the intensity ratio between the electric signals Ed and Ec is calculated.
- the determination unit 35b Based on the degree of coincidence between the light amount ratio of the optical signals Ld and Lc calculated by the calculation unit 35a and the predetermined light amount ratio in the dividing unit 28, the determination unit 35b has an abnormality in the optical connection units 30a and 31a that are connection units. Judge whether there is.
- the determining unit 35b When the light amount ratio between the optical signals Ld and Lc calculated by the calculating unit 35a substantially matches the light amount ratio of the optical signal divided by the dividing unit 28, the determining unit 35b has an abnormality in the optical connecting units 30a and 31a. Judge that there is no. The degree of coincidence when it is determined that there is no abnormality in the optical connection units 30a and 31a is predetermined according to the processing variation of each device in the path through which the optical signals Lb, Lc and Ld and the electric signal Ec are transmitted. Set with a range width of.
- the determination unit 35b causes an abnormality in the optical connection units 30a and 31a. Judge that there is.
- the display device 5 displays abnormality information indicating that there is an abnormality in the connection units 30a and 31a under the control of the control unit 33. Output.
- the image processing unit 36 performs predetermined signal processing on the image signal (electrical signal) output from the light receiving unit 34, that is, the image signal generated by the imaging unit 24 under the control of the control unit 33. .
- the image processing unit 36 performs optical black subtraction processing, gain adjustment processing, image signal synchronization processing, gamma correction processing, white balance (WB) adjustment processing, color matrix calculation processing, color reproduction processing, Various image processing including edge enhancement processing is performed.
- the display control unit 37 generates a display image signal to be displayed on the display device 5 from the image signal processed by the image processing unit 36.
- the display control unit 37 converts the display image signal from a digital signal to an analog signal, changes the converted analog image signal to a format such as a high-definition method, and then outputs the image signal to the display device 5.
- the storage unit 38 is realized using a volatile memory or a nonvolatile memory, and stores various programs for operating the processing device 3 and the light source device 4.
- the storage unit 38 temporarily records information being processed by the processing device 3.
- the storage unit 38 stores the image signal captured by the imaging unit 24 and the image signal that has been subjected to image processing by the image processing unit 36.
- the storage unit 38 may be configured using a memory card or the like attached from outside the processing apparatus 3.
- the light source device 4 includes a light source unit 41, a light source control unit 42, and a light source driver 43.
- the light source unit 41 is configured using, for example, a white light source configured by a white light LED or the like and an optical system such as a condenser lens.
- the light source control unit 42 controls the light emission operation of the light source unit 41 by controlling the power supply by the light source driver 43 based on the control by the control unit 33 of the processing device 3.
- the light source driver 43 supplies predetermined power to the light source unit 41 under the control of the light source control unit 42. Thereby, the light emitted from the light source unit 41 is illuminated onto the subject from the illumination window 21f of the distal end portion 21a of the insertion unit 21 via the connector 23b and the light guide cable 23c in the universal cord 23.
- An imaging unit 24 is disposed in the vicinity of the illumination window 21f.
- FIG. 3 is a flowchart illustrating a processing procedure of the abnormality determination process of the optical connection units 30a and 31a by the abnormality detection unit 35.
- the calculation unit 35a performs a first electric signal acquisition process for acquiring the first electric signal output from the light receiving unit 34 (step S1).
- the calculation unit 35 a acquires the electric signal Ed as the first electric signal.
- the computing unit 35a performs a second electric signal acquisition process for acquiring the second electric signal transmitted through the electric signal transmission path (step S2).
- the electric signal Ec transmitted by the electric cable 39b is acquired as the second electric signal. Steps S1 and S2 are out of order, and can be performed in parallel.
- the calculation unit 35a performs parameter adjustment calculation processing that removes the influence of each device in the transmission path from the electrical signals Ed and Ec by using, for example, calculation formulas and parameter tables stored in the storage unit 38 (step S3). ).
- the calculation unit 35a calculates a light amount ratio calculation process for calculating a light amount ratio between the first optical signal received by the light receiving unit 34 and the second optical signal based on the electric signals Ed and Ec after the parameter adjustment calculation process. (Step S4).
- the intensities of the electric signals Ed and Ec after the parameter adjustment calculation process are as follows: the light amount of the optical signal Ld that is the first optical signal received by the optical receiver 34 and the light amount of the optical signal Lc that is the second optical signal. Is reflected as it is. Therefore, the calculation unit 35a calculates the intensity ratio between the electric signal Ed and the electric signal Ec, and outputs the calculated intensity ratio to the determination unit 35b as the light amount ratio between the first optical signal and the second optical signal. To do.
- the determining unit 35b determines whether or not the light amount ratio calculated by the calculating unit 35a substantially matches the predetermined light amount ratio in the dividing unit 28 (step S5).
- the optical signal is easily affected by the state of the optical connection part that connects the optical cables, and if any one of the connection surfaces 30b and 31b of the optical connection part 30a and 31a is dirty or cloudy, the optical signal is transmitted from the optical connection part 30a.
- the optical signal transmitted to the optical connection portion 31a is attenuated.
- the amount of light of the optical signal Ld output to the optical cable 39a is lower than that of the optical signal Lb immediately after being divided by the dividing unit 28, and the electric signal Ed obtained by photoelectric conversion of the optical signal Ld is also immediately after being divided by the dividing unit 28.
- the intensity is lower than that of an electric signal when the optical signal Lb is directly photoelectrically converted.
- the electric signal transmitted through the electric connecting portions 30c and 31c is not affected by dirt or cloudiness, and the strength of the electric signal does not decrease, the electric signal Ec is immediately after being divided by the dividing portion 28.
- the intensity reflecting the light amount of the optical signal Lc is maintained as it is. That is, the one electrical signal Ec that is the target of the calculation of the ratio is highly reliable with no loss of strength even when the electrical connection portions 30c and 31c are routed.
- the optical connection is made through the optical connection units 30a and 31a. It can be determined that the first optical signal is attenuated due to an abnormality such as dirt or cloudiness of the portions 30a and 31a.
- the determination unit 35b determines that the light amount ratio calculated by the calculation unit 35a and the predetermined light amount ratio in the dividing unit 28 are substantially the same (step S5: Yes)
- the abnormality detection unit 35 is the optical connection unit. It is determined that there is no abnormality in 30a and 31a, and the process returns to step S1 to continue the abnormality detection process.
- the determination unit 35b considers variation of each parameter adjusted in the parameter adjustment calculation process, calculation conditions, and the like, and determines the matching degree of the light amount ratio by providing a predetermined range.
- step S6 determines that the light connection unit 30a , 31a is detected.
- the abnormality detection unit 35 outputs abnormality information indicating that there is an abnormality in the optical connection units 30a and 31a to the control unit 33 (step S7), and the control unit 33 transmits the display device 5 to the optical connection units 30a and 31a.
- An abnormal menu or the like indicating that there is an abnormality such as dirt or cloudy is displayed.
- the operator of the endoscope system 1 can quickly recognize the abnormality of the optical connection portions 30a and 31a by checking the abnormality menu displayed on the display device 5, and cleans the connection surfaces 30b and 31b. Therefore, the optical signal transmission failure can be solved at an early stage.
- the optical signal (image signal) is divided into the first optical signal and the second optical signal by the division unit 28 at the preceding stage of the optical connection units 30a and 31a, and the second optical signal is obtained.
- the signal is converted into an electric signal by the electric signal conversion unit 29, the light amount information of the second optical signal in the converted electric signal, and the first light transmitted through the optical cable 27b, the optical connection units 30a and 31a, and the optical cable 39a.
- the abnormality detecting unit 35 Based on the light amount information of the optical signal, the abnormality detecting unit 35 detects whether or not there is an abnormality in the optical connection units 30a and 31a, thereby automatically detecting the abnormality in the optical connection units 30a and 31a.
- the optical signal Ld received by the optical receiver 34 is directly detected and compared with the electrical signal Ec. Therefore, when the amount of laser light is very small, or in the optical connectors 30a and 31a Even if the amount of light deterioration is very small, it is possible to accurately detect an abnormality in the optical connection portions 30a and 31a.
- the endoscope system 1 in the pre-use inspection, the reliability of optical transmission is ensured by executing the processes shown in FIG. 3 and confirming whether the optical connection portions 30 a and 31 a are abnormal before use.
- the endoscope system 1 may monitor the presence or absence of an abnormality in the optical connection units 30a and 31a by executing each process of FIG. 3 as needed even during use.
- the optical signal transmission failure may occur on the connection surfaces of the optical connecting portions 30a and 31a by executing the processes in FIG. It is also possible to determine whether it is caused by dirt or the like or due to other components.
- the dividing unit 28 is constituted by, for example, a melt-stretching splitter 28-1 (see FIG. 4) in which two optical fibers 28a are melt-stretched and joined.
- the optical signal Ya input to the melt-stretching splitter 28-1 is branched at the junction 28b at a predetermined light quantity ratio, and the branched optical signals Yb and Yc are output from each port.
- the dividing unit 28 may be a waveguide splitter 28-2 (see FIG. 5).
- the waveguide splitter 28-2 has a plate-like glass waveguide 28d provided with an optical circuit 28c that branches in a Y-shape, and an optical signal Yd input from an optical fiber connected to the waveguide 28d. Is branched by passing through the branching portion of the optical circuit 28c, and each optical signal Ye after branching is output from each port.
- the dividing unit 28 may be a beam splitter type splitter 28-3 (see FIG. 6).
- the splitter 28-3 has a beam splitter 28e that divides an input optical signal at a predetermined light quantity ratio, and the input optical signal Yf is split into optical signals Yg and Yh by the beam splitter 28e and output.
- the Among the output optical signals, the optical signal Yh is collected by the cylindrical lens 28f and input to the PD 29a.
- an optical system (not shown) such as a collimator lens is disposed in front of the optical cable 27b.
- the processing device 3 can determine the abnormality of the optical connecting units 30a and 31a based on one of the divided optical signals. Therefore, it may be provided at any location as long as it is a preceding stage of the optical connection portions 30a and 31a to be determined.
- abnormality information indicating that there is an abnormality in the optical connection units 30a and 31a is displayed on the display device 5, but the present invention is not limited to this.
- an audio output device may be provided in the processing device 3, and audio information indicating that there is an abnormality in the optical connection units 30a and 31a may be output from the audio output device.
- an LED lamp for notifying abnormality may be provided, and when there is an abnormality in the optical connection portions 30a and 31a, the LED lamp may be turned on or blinked.
- FIG. 7 is a block diagram schematically illustrating a configuration of an endoscope system according to a modified example of the embodiment.
- an endoscope system 201 includes an operation unit 222 of the endoscope 202, optical connection units 222 a and 222 b that are connection units, a dividing unit 28, and an electric signal conversion unit.
- the portion 29 is provided.
- the dividing unit 28 in order to detect the presence / absence of an abnormality in the optical connection units 222a and 222b, the dividing unit 28 is provided in the stage before the optical connection units 222a and 222b in the operation unit 222.
- the dividing unit 28 converts the optical signal Le of the image signal converted by the optical transmission unit 25 and transmitted by the optical cable 27a into an optical signal Lf (first optical signal) at a predetermined light quantity ratio.
- the optical signal is divided into an optical signal Lg (second optical signal).
- the dividing unit 28 outputs the optical signal Lf to the optical cable 27 f (first optical signal transmission path), and outputs the optical signal Lg to the electrical signal conversion unit 29.
- the optical signal Lf transmitted by the optical cable 27f is output to the optical cable 27h (second optical signal transmission path) via the optical connection units 222a and 222b, and the optical cable 27h transmits the light after passing through the optical connection units 222a and 222b.
- the signal Lh is transmitted to the optical receiver 34.
- the optical receiver 34 converts the optical signal Lh transmitted by the optical cable 39a into an electric signal Eh (first electric signal) including the light quantity information of the optical signal Lh, and the image processor 36 and the abnormality detector 35. Output to.
- the electric signal converter 29 converts the optical signal Lg divided by the divider 28 into an electric signal Eg (second electric signal) including light quantity information in the optical signal Lg.
- the electrical signal Eg is output to the electrical cable 39b on the processing apparatus 3 side via the electrical cable 27c, the electrical connection portion 30c, and the electrical connection portion 31c.
- the electric cable 39b transmits the electric signal Eg to the calculation unit 35a.
- the endoscope 202 and the processing apparatus 3 are connected by connecting the connector 223a and the connector 231.
- the abnormality detection unit 35 performs processing similar to the processing shown in FIG. 3 based on the electrical signals Eh and Eg, so that there is an abnormality in the optical connection units 222a and 222b of the operation unit 222 that connects the optical cables 27f and 27h. Judge whether there is.
- the optical connection units 222a and 222b in the operation unit 222 are also provided with a division unit 28 in front of the optical connection units 222a and 222b, so that the divided optical signals can be used.
- the abnormality detection unit 35 the abnormality detection of the optical connection units 222a and 222b is possible.
- the optical transmission unit 25 and the control unit 26 are provided in the operation unit 222A of the endoscope 202A.
- the image signal output from the imaging unit 24 of the distal end portion 21a may be transmitted to the optical transmission unit 25 via the electric cable 27i.
- An execution program for each process executed by the abnormality detection unit 35 and other components of the processing apparatus 3 is a CD-ROM, an installable format or an executable format file. It may be configured to be recorded on a computer-readable recording medium such as a flexible disk, CD-R, or DVD, and stored on a computer connected to a network such as the Internet, and downloaded via the network. You may comprise so that it may provide. Further, it may be configured to be provided or distributed via a network such as the Internet.
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Surgery (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Instruments For Viewing The Inside Of Hollow Bodies (AREA)
- Endoscopes (AREA)
Abstract
撮像部24が生成した画像信号を光信号に変換する光送信部25と、光送信部25が変換した光信号を、所定の光量比で、第1の光信号と第2の光信号とに分割する分割部28と、光ケーブル27b,39aおよび光接続部30a,31aを介して光受信部34が受信した第1の光信号の光量情報と、第2の光信号が変換された電気信号であって電気ケーブル27c,39bが伝送した電気信号に含まれる第2の光信号の光量情報とに基づいて、光接続部30a,31aに異常があるか否かを検出する異常検出部35と、を備える。
Description
本発明は、撮像部が生成した画像信号を光信号に変換して伝送する撮像装置、内視鏡システム、および、内視鏡装置に関する。
従来、医療分野においては、患者等の被検体の臓器を観察する際に内視鏡システムが用いられている。内視鏡システムは、例えば先端に撮像素子が設けられ、可撓性を有する細長形状をなし、被検体の体腔内に挿入される挿入部を有する内視鏡と、ケーブルおよびコネクタを介して挿入部に接続して撮像素子が撮像した体内画像の画像処理を行い、体内画像を表示装置に表示させる処理装置と、を備える。
近年、より鮮明な画像観察を可能とする高画素数の撮像素子が開発されており、内視鏡への高画素数の撮像素子の使用が検討されている。また、被検体への導入のしやすさを考慮し、挿入部の細径化が求められている。さらに、挿入部の細径化を実現しながら、撮像素子と処理装置との間で大容量の信号を高速に伝送するために、レーザ光を用いて信号を伝送する光伝送システムの採用が内視鏡システムでも検討されている(例えば、特許文献1を参照)。
通常、処理装置と内視鏡とは、分離可能であって、それぞれの接続部(コネクタ)同士で接続される。このため、内視鏡システムでは、光信号に変換した画像信号を、挿入部先端から処理装置まで1本の光ケーブルで伝送することができず、複数の光ケーブルをそれぞれの接続部同士で接続させて伝送している。しかしながら、接続部に汚れや曇りがあると、光信号が影響を受け、光信号の伝送不良が生じるため、光伝送路における接続部の異常の有無を検出することが重要である。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、光伝送路における接続部の異常の有無を検出することができる撮像装置、内視鏡システム、および、内視鏡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、本発明にかかる撮像装置は、行列状に配置する複数の画素を有し、光が照射された被写体からの光を光電変換して画像信号を生成する撮像部と、前記画像信号を光信号に変換する光信号変換部と、前記光信号変換部において変換された光信号を、所定の光量比で、第1の光信号と第2の光信号とに分割する信号分割部と、前記信号分割部によって分割された光信号のうちの前記第1の光信号を伝送する第1の光信号伝送路と、前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号が入力され、該入力された前記第1の光信号を伝送する第2の光信号伝送路と、前記第1の光信号伝送路と前記第2の光信号伝送路とを接続し、前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号を前記第2の光信号伝送路に入力する接続部と、前記信号分割部によって分割された前記第2の光信号を、該第2の光信号における光量情報を含む電気信号に変換する電気信号変換部と、前記電気信号変換部によって変換された電気信号を伝送する電気信号伝送路と、前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号の光量情報と、前記電気信号伝送路によって伝送された電気信号に含まれる前記第2の光信号の光量情報とに基づいて、前記接続部に異常があるか否かを検出する異常検出部と、を備えたことを特徴とする。
また、本発明にかかる撮像装置は、前記異常検出部は、前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号の光量情報と、前記電気信号伝送路によって伝送された電気信号に含まれる前記第2の光信号の光量情報とに基づいて、前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号と前記第2の光信号との光量比を演算する演算部と、前記演算部によって演算された光量比と、前記信号分割部における前記所定の光量比との一致度をもとに、前記接続部に異常があるか否かを判断する判断部と、を備えたことを特徴とする。
また、本発明にかかる撮像装置は、前記接続部は、前記第1の光信号伝送路の出力側端部に設けられ、外部部材と分離可能に接続する第1の光接続部と、前記第2の光信号伝送路の入力側端部に設けられ、外部部材に分離可能に接続する第2の光接続部と、を備え、前記信号分割部、前記第1の光信号伝送路および前記電気信号変換部は、前記第1の光接続部に設けられることを特徴とする。
また、本発明にかかる撮像装置は、前記光信号は、レーザ光であることを特徴とする。
また、本発明にかかる撮像装置は、前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号を受信し、受信した前記第1の光信号を該受信した前記第1の光信号の光量情報を含む電気信号に変換して出力する光信号受信部をさらに備え、前記異常検出部は、前記光信号受信部によって出力された電気信号と、前記電気信号伝送路によって伝送された電気信号とに基づいて、前記接続部に異常があるか否かを検出することを特徴とする。
また、本発明にかかる撮像装置は、前記異常検出部が前記接続部の異常を検出した場合に、前記接続部に異常がある旨を示す異常情報を出力する出力部をさらに備えたことを特徴とする。
また、本発明にかかる内視鏡システムは、被検体内に挿入されて前記被検体内を撮像する内視鏡システムであって、前記被検体内を照射する光を発する光源部と、行列状に配置する複数の画素を有し、光が照射された前記被写体からの光を光電変換して画像信号を生成する撮像部と、前記画像信号を光信号に変換する光信号変換部と、前記光信号変換部において変換された光信号を、所定の光量比で、第1の光信号と第2の光信号とに分割する信号分割部と、前記信号分割部によって分割された光信号のうちの前記第1の光信号を伝送する第1の光信号伝送路と、前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号が入力され、該入力された前記第1の光信号を伝送する第2の光信号伝送路と、前記第1の光信号伝送路と前記第2の光信号伝送路とを接続し、前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号を前記第2の光信号伝送路に入力する接続部と、前記信号分割部によって分割された前記第2の光信号を、該第2の光信号における光量情報を含む電気信号に変換する電気信号変換部と、前記電気信号変換部によって変換された電気信号を伝送する電気信号伝送路と、前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号の光量情報と、前記電気信号伝送路によって伝送された電気信号に含まれる前記第2の光信号の光量情報とに基づいて、前記接続部に異常があるか否かを検出する異常検出部と、前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号をもとに、前記画像信号を処理する画像処理部と、を備えたことを特徴とする。
また、本発明にかかる内視鏡装置は、行列状に配置する複数の画素を有し、光が照射された被写体からの光を光電変換して画像信号を生成する撮像部と、前記画像信号を光信号に変換する光信号変換部と、前記光信号変換部において変換された光信号を、所定の光量比で、第1の光信号と第2の光信号とに分割する信号分割部と、前記信号分割部によって分割された光信号のうちの前記第1の光信号を伝送する第1の光信号伝送路と、前記第1の光信号伝送路と他の光信号伝送路とを接続し、前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号を前記他の光信号伝送路に入力する接続部と、前記信号分割部によって分割された前記第2の光信号を、該第2の光信号における光量情報を含む電気信号に変換する電気信号変換部と、前記電気信号変換部によって変換された電気信号を伝送する電気信号伝送路と、を備えたことを特徴とする。
本発明によれば、光信号(画像信号)を、信号分割部で第1の光信号と第2の光信号とに分割し、第2の光信号を電気信号変換部で電気信号に変換し、変換した電気信号における第2の光信号の光量情報と、第1の光信号伝送路および接続部を介して伝送された第1の光信号の光量情報とに基づいて、接続部に異常があるか否かを検出することによって、光伝送路における接続部の異常の有無を検出することができる。
以下の説明では、本発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」という)として、内視鏡システムについて説明する。また、この実施の形態により、この発明が限定されるものではない。さらに、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付している。
(実施の形態)
図1は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの概略構成を示す模式図である。図1に示すように、本実施の形態にかかる内視鏡システム1は、被検体内に導入され、被検体の体内を撮像して被検体内の画像信号を生成する内視鏡2(スコープ)と、内視鏡2が撮像した画像信号に所定の画像処理を施すとともに内視鏡システム1の各部を制御する処理装置3と、内視鏡2の照明光を生成する光源装置4と、処理装置3による画像処理後の画像信号を画像表示する表示装置5と、を備える。
図1は、本発明の実施の形態にかかる内視鏡システムの概略構成を示す模式図である。図1に示すように、本実施の形態にかかる内視鏡システム1は、被検体内に導入され、被検体の体内を撮像して被検体内の画像信号を生成する内視鏡2(スコープ)と、内視鏡2が撮像した画像信号に所定の画像処理を施すとともに内視鏡システム1の各部を制御する処理装置3と、内視鏡2の照明光を生成する光源装置4と、処理装置3による画像処理後の画像信号を画像表示する表示装置5と、を備える。
内視鏡2は、被検体内に挿入される挿入部21と、挿入部21の基端部側であって術者が把持する操作部22と、操作部22より延伸する可撓性のユニバーサルコード23と、を備える。
挿入部21は、照明ファイバ(ライトガイドケーブル)、電気ケーブルおよび光ケーブル等を用いて実現される。挿入部21は、被検体内を撮像する撮像素子を内蔵した撮像部を有する先端部21aと、複数の湾曲駒によって構成された湾曲自在な湾曲部21bと、湾曲部21bの基端部側に設けられた可撓性を有する可撓管部21cと、を有する。先端部21aには、照明レンズを介して被検体内を照明する照明部、被検体内を撮像する観察部、処理具用チャンネルを連通する開口部21dおよび送気・送水用ノズル(図示せず)が設けられている。
操作部22は、湾曲部21bを上下方向および左右方向に湾曲させる湾曲ノブ22aと、被検体の体腔内に生体鉗子、レーザメス等の処置具が挿入される処置具挿入部22bと、処理装置3、光源装置4、送気装置、送水装置および送ガス装置等の周辺機器の操作を行う複数のスイッチ部22cと、を有する。処置具挿入部22bから挿入された処置具は、内部に設けられた処置具用チャンネルを経て挿入部21先端の開口部21dから表出する。
ユニバーサルコード23は、照明ファイバ、電気ケーブルおよび光ケーブル等を用いて構成される。ユニバーサルコード23は、基端で分岐しており、分岐した一方の端部がコネクタ23aであり、他方の基端がコネクタ23bである。コネクタ23aは、処理装置3のコネクタ31に対して着脱自在である。コネクタ23bは、光源装置4に対して着脱自在である。ユニバーサルコード23は、光源装置4から出射された照明光を、コネクタ23b、操作部22および可撓管部21cを介して先端部21aに伝播する。ユニバーサルコード23は、先端部21aに備わる撮像部が撮像した画像信号を、処理装置3に伝送する。
処理装置3は、内視鏡2の先端部21aの撮像部が撮像した被検体内の画像信号に対して、所定の画像処理を施す。処理装置3は、ユニバーサルコード23を介して内視鏡2の操作部22におけるスイッチ部22cから送信された各種の指示信号に基づいて、内視鏡システム1の各部を制御する。
光源装置4は、光を発する光源や、集光レンズ等を用いて構成される。光源装置4は、処理装置3の制御のもと、光源から光を発し、コネクタ23bおよびユニバーサルコード23の照明ファイバを介して接続された内視鏡2へ、被写体である被検体内に対する照明光として供給する。
表示装置5は、液晶または有機EL(Electro Luminescence)を用いた表示ディスプレイ等を用いて構成される。表示装置5は、映像ケーブル51を介して処理装置3によって所定の画像処理が施された画像を含む各種情報を表示する。これにより、術者は、表示装置5が表示する画像(体内画像)を見ながら内視鏡2を操作することにより、被検体内の所望の位置の観察および性状を判定することができる。
つぎに、図1で説明した内視鏡2、処理装置3および光源装置4の構成について説明する。図2は、内視鏡システム1の構成を模式的に示すブロック図である。
内視鏡2は、先端部21aに、撮像部24、光送信部25(光信号変換部)、および、制御部26を有する。また、先端部21aには、光源装置4から、コネクタ23bを経由して、延伸するライトガイドケーブル23cの先端が位置する。ライトガイドケーブル23cの先端には、照明レンズ21eが設けられる。光源装置4から発せられた光は、ライトガイドケーブル23cを介して、挿入部21の先端部21aの照明窓21fから被写体に照明される。
撮像部24は、光学系24aと、受光部24bと、読み出し部24cと、アナログフロントエンド(AFE)部24dとを有する。撮像部24は、たとえば、CCD撮像素子あるいはCMOS撮像素子を備える。
光学系24aは、一または複数のレンズを用いて構成され、画角を変化させる光学ズーム機能および焦点を変化させるフォーカス機能を有する。
受光部24bは、受光面に、光が照射された被写体からの光を受光し、受光した光を光電変換して画像信号を生成する複数の画素が行列状に配置される。受光部24bの受光面側には、光学系24aが配置される。
読み出し部24cは、受光部24bの複数の画素が生成した画像信号を読み出す。読み出し部24cが読み出した画像信号は、電気信号(アナログ)である。
AFE部24dは、読み出し部24cが読み出した画像信号の電気信号に対して、ノイズ除去や、A/D変換などを行う。AFE部24dは、電気信号(アナログ)に含まれるノイズ成分の低減、出力レベルの維持のための電気信号の増幅率(ゲイン)の調整、および、アナログの電気信号のA/D変換を行う。撮像部24が生成した画像信号は、光送信部25、光ケーブル27a、および、コネクタ23aを介して、処理装置3に出力される。
光送信部25は、AFE部24dが出力した画像信号の電気信号(デジタル)を、光信号に変換して、該変換した光信号を光ケーブル27aに出力する。光送信部25は、レーザダイオード(LD)25bに電流を供給することによってLD25bの駆動を制御するLDドライバ25aと、AFE部24dが出力した画像信号の電気信号を光信号(レーザ光)に変換するLD25bと、を有する。
制御部26は、処理装置3から受信した制御信号にしたがって、撮像部24、光送信部25、および、後述する電気信号変換部29の動作を制御する。
光ケーブル27aは、LD25bが変換した画像信号の光信号Laを、後述するコネクタ23aにおける分割部28に伝送する。
内視鏡2は、コネクタ23aに、分割部28(信号分割部)、光ケーブル27b(第1の光信号伝送路)、光接続部30a(第1の光接続部)、電気信号変換部29、電気ケーブル27c(電気信号伝送路)、および、電気接続部30cを有する。
分割部28は、光送信部25において変換された画像信号の光信号Laを、所定の光量比で、光信号Lb(第1の光信号)と光信号Lc(第2の光信号)とに分割する。分割部28が分割する光信号の光量の比率は、処理装置3における各画像処理の実行に影響のない範囲で設定される。たとえば、分割部28は、9:1の光量比で光信号Laを分割し、光信号Laのうちの90%の光量を有する光信号Lbを光ケーブル27bに出力し、光信号Laのうちの10%の光量を有する光信号Lcを電気信号変換部29に出力する。
光ケーブル27bは、分割部28によって分割された第1の光信号である光信号Lbを伝送する。光ケーブル27bによって伝送された光信号Lbは、光接続部30a、および該光接続部30aと接続した処理装置3側の光接続部31aを介して、後述する処理装置3側の光ケーブル39a(第2の光信号伝送路)に出力される。光接続部30aは、光ケーブル27bの出力側端部に設けられ、外部部材である後述する光接続部31aと分離可能に接続する。光接続部30aは、光ケーブル27bの光ファイバ端面と接続するGRINレンズと、このGRINレンズ表面を覆うカバーガラスとを有する。
電気信号変換部29は、分割部28によって分割された第2の光信号である光信号Lcを、該光信号Lcにおける光量情報を含む電気信号Ecに変換する。電気信号変換部29は、分割部28から出力された光信号Lcを受信して該受信した光信号Lcの光量に応じた強度の電気信号に変換するフォトダイオード(PD)29a、PD29aが変換した電気信号を増幅する増幅器29b、および、電気信号EcのDC成分を除去するフィルタ29cを有する。電気信号変換部29は、アナログのまま電気信号を出力してもよく、アナログからデジタルに変換した電気信号を出力してもよい。また、電気信号変換部29は、所定の単位時間ごとに強度を平均化した電気信号を出力してもよい。
電気ケーブル27cは、電気信号変換部29によって変換された電気信号Ecを伝送する。電気ケーブル27cによって伝送された電気信号Ecは、電気接続部30c、および、該電気接続部30cと接続する処理装置3側の電気接続部31cを介して、後述する処理装置3側の電気ケーブル39bに出力される。
次に、処理装置3について説明する。処理装置3は、コネクタ31、入力部32、制御部33、光受信部34(光信号受信部)、異常検出部35、画像処理部36、表示制御部37、記憶部38、光ケーブル27bが伝送した第1の光信号が入力される光ケーブル39a、および、電気ケーブル39b(電気信号伝送路)を有する。
コネクタ31は、光接続部31a(第2の光接続部)と、電気接続部31cとを有する。光接続部31aは、光ケーブル39aの入力側端部に設けられ、外部部材である内視鏡2のコネクタ部23aにおける光接続部30aと分離可能に接続する。光接続部31aと内視鏡2側の光接続部30aとは、特許請求の範囲に記載の接続部として機能し、互いの接続面30b,31b同士が接触することによって、光ケーブル27bと光ケーブル39aとを接続する。光接続部31aは、後述する光ケーブル39aの光ファイバ端面と接続するGRINレンズと、このGRINレンズ表面を覆うカバーガラスとを有する。光接続部30a,31aは、光ケーブル27bによって伝送された光信号Lbを、光ケーブル39aに入力する。以下、光ケーブル27bが伝送する第1の光信号と区別するため、光接続部30a,31aを経由して光ケーブル39aに入力された第1の光信号を、光信号Ldとして説明する。光ケーブル39aは、この光信号Ldを、光受信部34に伝送する。
電気接続部31cは、内視鏡2側の電気接続部30cと接続することによって、電気ケーブル27cと電気ケーブル39bとを接続する。電気ケーブル27cが伝送した電気信号Ecは、電気接続部30c、および該電気接続部30cと接続した処理装置3側の電気接続部31cを介して、電気ケーブル39bに入力される。電気ケーブル39bは、この電気信号Ecを演算部35aに伝送する。電気信号は、接続部間の汚れや曇り等に影響されることがないため、電気接続部30c,31c間における電気信号Ecの欠損や減衰は、ほとんど起こらないとみなせる。演算部35aに伝送された電気信号Ecは、第2の光信号である光信号Lcの光量情報を含む第2の電気信号である。
入力部32は、マウス、キーボードおよびタッチパネル等の操作デバイスを用いて実現され、内視鏡システム1の各種指示情報の入力を受け付ける。具体的には、入力部32は、被検体情報(たとえばID、生年月日、名前等)、内視鏡2の識別情報(たとえばIDや検査対応項目)および検査内容等の各種指示情報の入力を受け付ける。
制御部33は、CPU等を用いて実現される。制御部33は、処理装置3の各部の処理動作を制御する。制御部33は、処理装置3の各構成に対する指示情報やデータの転送等を行うことによって、処理装置3の動作を制御する。制御部33は、各ケーブルを介して内視鏡2の制御部26および光源装置4の各構成部位に接続されており、撮像部24、光送信部25、電気信号変換部29および光源装置4の動作についても制御を行う。
光受信部34は、光ケーブル39aによって伝送された光信号Ldを受信し、該受信した光信号Ldを、該光信号Ldの光量情報を含む電気信号Edに変換して、画像処理部36および異常検出部35に出力する。電気信号Edは、光ケーブル39aによって伝送された光信号Ldの光量情報を含む第1の電気信号である。
光受信部34は、光信号Ldを受信して該受信した光信号Ldの光量に応じた強度の電気信号に変換するPD34aと、PD34aが出力した電気信号を電流電圧変換するトランスインピーダンスアンプ(TIA)34bと、を備える。
異常検出部35は、光ケーブル39aによって伝送された第1の光信号Ldの光量情報と、電気ケーブル27c,39bによって伝送された電気信号Ecに含まれる第2の光信号Lcの光量情報とに基づいて、光ケーブル27b,39aを接続する接続部である光接続部30a,31aに異常があるか否かを検出する。異常検出部35は、演算部35aおよび判断部35bを有する。
演算部35aは、光ケーブル39aによって伝送された第1の光信号Ldの光量情報と、電気ケーブル27c,39bによって伝送された電気信号Ecに含まれる第2の光信号Lcの光量情報とに基づいて、光受信部34が受信した光信号Ldと第2の光信号Lcとの光量比を算出する。演算部35aは、光受信部34から出力された電気信号Ed(第1の電気信号)と、電気ケーブル39bによって伝送された電気信号Ec(第2の電気信号)とを取得する。電気信号Edには、光信号Ldの光量情報が含まれており、電気信号Ecには、光信号Lcの光量情報が含まれている。演算部35aは、取得した電気信号Edまたは電気信号Ecの少なくとも一方に対して、光信号Lb,Lc,Ldおよび電気信号Ecが伝送される経路中のデバイスの各パラメータを反映した演算式を用いて、電気信号Ed,Ecから各デバイスの影響を取り除くパラメータ調整演算処理を行う。パラメータ調整演算処理後の電気信号Ed,Ecの各強度は、光信号Lc,Ldの各光量をそのまま反映したものとなるため、演算部35aは、光信号Lcおよび光信号Ldの光量比として、電気信号Edおよび電気信号Ecの強度比を演算する。
なお、パラメータ調整演算処理における調整対象のパラメータは、分割部28の分割効率、PD29a,34aの光変換効率、増幅器29bの増幅度、TIA34bの電流電圧変換効率、各光ケーブルの光信号の減衰率などがある。たとえば、記憶部38に、パラメータ調整演算処理に使用される演算式や各デバイスのパラメータを有するパラメータテーブルが記憶されており、演算部35aは、記憶部38に記憶された演算式やパラメータテーブルを用いることによって、パラメータ調整演算処理を実行する。電気信号Ecが、平均化処理が行われたものである場合には、演算部35aは、電気信号Edについても、電気信号Ecに対する平均化処理と同じ処理を行って、平均化を行った上で、電気信号Ed,Ecの強度比を演算する。
判断部35bは、演算部35aが演算した光信号Ld,Lcの光量比と、分割部28における所定の光量比との一致度をもとに、接続部である光接続部30a,31aに異常があるか否かを判断する。
判断部35bは、演算部35aが演算した光信号Ld,Lcの光量比が、分割部28が分割する光信号の光量の比率にほぼ一致する場合には、光接続部30a,31aに異常がないと判断する。光接続部30a,31aに異常がないと判断する場合の一致度は、光信号Lb,Lc,Ldおよび電気信号Ecが伝送される経路中のデバイスの各デバイスの処理ばらつきなどに応じて、所定の範囲幅を持たせて設定する。一方、判断部35bは、演算部35aが演算した光信号Ld,Lcの光量比が、分割部28が分割する光信号の光量の比率と一致しない場合には、光接続部30a,31aに異常があると判断する。表示装置5は、判断部35bが接続部30a,31aに異常があると判断した場合には、制御部33の制御のもと、接続部30a,31aに異常がある旨を示す異常情報を表示出力する。
画像処理部36は、制御部33の制御のもと、光受信部34から出力された画像信号(電気信号)、すなわち、撮像部24によって生成された画像信号に対し、所定の信号処理を行う。画像処理部36は、この画像信号に対して、オプティカルブラック減算処理、ゲイン調整処理、画像信号の同時化処理、ガンマ補正処理、ホワイトバランス(WB)調整処理、カラーマトリクス演算処理、色再現処理およびエッジ強調処理等を含む各種画像処理を行う。
表示制御部37は、画像処理部36が処理した画像信号から、表示装置5に表示させるための表示用画像信号を生成する。表示制御部37は、表示用画像信号を、デジタル信号からアナログ信号に変換し、変換したアナログ信号の画像信号をハイビジョン方式等のフォーマットに変更後、表示装置5へ出力する。
記憶部38は、揮発性メモリや不揮発性メモリを用いて実現され、処理装置3および光源装置4を動作させるための各種プログラムを記憶する。記憶部38は、処理装置3の処理中の情報を一時的に記録する。記憶部38は、撮像部24によって撮像された画像信号、および、画像処理部36によって画像処理が行われた画像信号を記憶する。記憶部38は、処理装置3の外部から装着されるメモリカード等を用いて構成されてもよい。
次に、光源装置4について説明する。光源装置4は、光源部41と、光源制御部42と、光源ドライバ43とを備える。
光源部41は、たとえば、白色光LED等で構成される白色光光源と、集光レンズなどの光学系とを用いて構成される。
光源制御部42は、処理装置3の制御部33による制御に基づき、光源ドライバ43による電力供給を制御して光源部41の発光動作を制御する。
光源ドライバ43は、光源制御部42の制御のもと、光源部41に所定の電力を供給する。これにより、光源部41から発せられた光は、コネクタ23bおよびユニバーサルコード23内のライトガイドケーブル23cを介して挿入部21の先端部21aの照明窓21fから被写体に照明される。なお、照明窓21f近傍には、撮像部24が配置される。
次に、異常検出部35による光接続部30a,31aの異常判断処理について説明する。図3は、異常検出部35による光接続部30a,31aの異常判断処理の処理手順を示すフローチャートである。
図3に示すように、異常検出部35において、演算部35aは、光受信部34から出力された第1の電気信号を取得する第1の電気信号取得処理を行う(ステップS1)。図2の例では、演算部35aは、第1の電気信号として電気信号Edを取得する。演算部35aは、電気信号伝送路によって伝送された第2の電気信号を取得する第2の電気信号取得処理を行う(ステップS2)。図2の例では、電気ケーブル39bによって伝送された電気信号Ecを第2の電気信号として取得する。ステップS1およびステップS2は、順不同であり、並列に処理を行うことも可能である。
演算部35aは、たとえば、記憶部38に記憶された演算式やパラメータテーブルを用いることによって、電気信号Ed,Ecから、伝送路中の各デバイスの影響を取り除くパラメータ調整演算処理を行う(ステップS3)。
演算部35aは、パラメータ調整演算処理後の電気信号Ed,Ecに基づいて、光受信部34が受信した第1の光信号と、第2の光信号との光量比を演算する光量比演算処理を行う(ステップS4)。パラメータ調整演算処理後の電気信号Ed,Ecの各強度は、光受信部34が受信した第1の光信号である光信号Ldの光量と、第2の光信号である光信号Lcの光量とをそのまま反映したものとなる。このため、演算部35aは、電気信号Edおよび電気信号Ecの強度比を演算し、演算した強度比を、第1の光信号と第2の光信号との光量比として、判断部35bに出力する。
判断部35bは、演算部35aが演算した光量比と、分割部28における所定の光量比とが、ほぼ一致するか否かを判断する(ステップS5)。
光信号は、光ケーブル同士を接続する光接続部の状態に影響を受けやすく、光接続部30a,31aの接続面30b,31bのいずれか一方にでも汚れや曇りがある場合、光接続部30aから光接続部31aに伝わる光信号が減衰してしまう。この結果、光ケーブル39aに出力される光信号Ldは、分割部28による分割直後の光信号Lbよりも光量が低下し、光信号Ldを光電変換した電気信号Edも、分割部28による分割直後の光信号Lbをそのまま光電変換した場合の電気信号よりも強度が低下する。これに対し、電気接続部30c,31cを介して伝送される電気信号は、汚れや曇りの影響を受けず、電気信号の強度低下は起こらないため、電気信号Ecは、分割部28による分割直後の光信号Lcの光量をそのまま反映させた強度を維持する。すなわち、比率の演算対象となる一方の電気信号Ecは、電気接続部30c,31cの経由があった場合であっても、強度の欠損が生じない信頼性の高いものである。
したがって、演算部35aが演算した電気信号の強度比、すなわち、光量比が、分割部28における所定の光量比と一致していない場合は、光接続部30a,31aを経由した際に、光接続部30a,31aの汚れや曇りなどの異常によって、第1の光信号に減衰が生じたものと判断できる。
このため、判断部35bが、演算部35aが演算した光量比と、分割部28における所定の光量比とがほぼ一致すると判断した場合(ステップS5:Yes)、異常検出部35は、光接続部30a,31aに異常はないと判断して、ステップS1に戻り、異常検出処理を継続する。判断部35bは、パラメータ調整演算処理において調整される各パラメータのばらつきや演算条件などを考慮し、光量比の一致度に対しては、所定の範囲を設けて判断する。
一方、判断部35bが、演算部35aが演算した光量比と、分割部28における所定の光量比とが一致しないと判断した場合(ステップS5:No)、異常検出部35は、光接続部30a,31aの異常を検出する(ステップS6)。
異常検出部35は、光接続部30a,31aに異常がある旨を示す異常情報を制御部33に出力し(ステップS7)、制御部33は、表示装置5に、光接続部30a,31aに汚れや曇りなどの異常がある旨を示す異常メニュー等の表示を行わせる。内視鏡システム1の操作者は、表示装置5に表示された異常メニューを確認することによって、光接続部30a,31aの異常を迅速に認識でき、接続面30b,31bの清掃等を行うことによって、光信号の伝送不良を早期に解決できる。
このように、実施の形態では、光信号(画像信号)を、光接続部30a,31aの前段の分割部28で第1の光信号と第2の光信号とに分割し、第2の光信号を電気信号変換部29で電気信号に変換し、変換した電気信号における第2の光信号の光量情報と、光ケーブル27b、光接続部30a,31aおよび光ケーブル39aを介して伝送された第1の光信号の光量情報と、をもとに、光接続部30a,31aに異常があるか否かを異常検出部35で検出することによって、光接続部30a,31aの異常を自動的に検出して、光信号の伝送不良の早期解決を実現することができる。本実施の形態では、光受信部34が受信した光信号Ldを直接検出し、電気信号Ecと比較しているため、レーザ光の光量が非常に少ない場合や、光接続部30a,31aでの光量劣化が微小であった場合であっても、光接続部30a,31aの異常を的確に検出できる。
たとえば、内視鏡システム1では、使用前点検において、図3の各処理を実行して使用前に光接続部30a,31aの異常の有無を確認することによって、光伝送の信頼性を確保した状態で内視鏡の使用を開始できる。もちろん、内視鏡システム1では、使用中においても、図3の各処理を随時実行することによって、光接続部30a,31aの異常の有無を監視してもよい。また、内視鏡システム1の使用中において光信号の伝送不良が生じた場合に、図3の各処理を実行することによって、光信号の伝送不良が、光接続部30a,31aの接続面の汚れ等に起因するものか、あるいは、それ以外の構成部位に起因するものであるかを判別することも可能である。
なお、分割部28は、たとえば、2本の光ファイバ28aを、溶融延伸して接合した溶融延伸型スプリッタ28-1(図4を参照)によって構成される。溶融延伸型スプリッタ28-1に入力された光信号Yaは、所定の光量比で、接合部28bにおいて分岐され、分岐後の光信号Yb,Ycが各ポートより出力される。
また、分割部28は、導波路型スプリッタ28-2(図5を参照)であってもよい。導波路型スプリッタ28-2は、Y字型に枝分かれしていく光回路28cが設けられた板状ガラスの導波路28dを有し、導波路28dに接続した光ファイバから入力された光信号Ydが、光回路28cの枝分かれ部分を通過することによって分岐され、分岐後の各光信号Yeが各ポートより出力される。
また、分割部28は、ビームスプリッタ型のスプリッタ28-3(図6を参照)でもよい。スプリッタ28-3は、入力された光信号を所定の光量比で分割するビームスプリッタ28eを有し、入力された光信号Yfが、ビームスプリッタ28eによって、光信号Yg,Yhに分割され、出力される。出力された光信号のうち、光信号Yhは、シリンドリカルレンズ28fによって集光され、PD29aに入力される。なお、光信号Ygの出力側には、光ケーブル27bの前段に、コリメータレンズ等の光学系(不図示)が配置される。
また、分割部28は、光接続部30a,31aの経由前に光信号を分割できれば、分割した一方の光信号をもとに処理装置3において光接続部30a,31aの異常判断が可能であるため、判断対象の光接続部30a,31aの前段であれば、いずれの箇所に設けてもよい。
また、本実施の形態では、光接続部30a,31aに異常がある旨を示す異常情報を表示装置5に表示出力させる場合を例に説明したが、もちろん、これに限らない。たとえば、音声出力装置を処理装置3に設け、光接続部30a,31aに異常がある旨を示す音声情報を音声出力装置から出力させてもよい。また、異常報知のためのLEDランプを設け、光接続部30a,31aに異常がある場合には、点灯、点滅させてもよい。
(実施の形態の変形例)
図7は、実施の形態の変形例にかかる内視鏡システムの構成を模式的に示すブロック図である。
図7は、実施の形態の変形例にかかる内視鏡システムの構成を模式的に示すブロック図である。
図7に示すように、実施の形態の変形例にかかる内視鏡システム201は、内視鏡202の操作部222に、接続部である光接続部222a,222b、分割部28および電気信号変換部29が設けられる構成を有する。
この場合、光接続部222a,222bの異常の有無を検出するために、分割部28は、操作部222における光接続部222a,222bの前段に設けられる。分割部28は、光送信部25において変換された画像信号の光信号Leであって光ケーブル27aによって伝送された光信号Leを、所定の光量比で、光信号Lf(第1の光信号)と光信号Lg(第2の光信号)とに分割する。分割部28は、光信号Lfを光ケーブル27f(第1の光信号伝送路)に出力し、光信号Lgを電気信号変換部29に出力する。
光ケーブル27fによって伝送された光信号Lfは、光接続部222a,222bを介して、光ケーブル27h(第2の光信号伝送路)に出力され、光ケーブル27hは、光接続部222a,222b経由後の光信号Lhを光受信部34に伝送する。光受信部34は、光ケーブル39aによって伝送された光信号Lhを、該光信号Lhの光量情報を含む電気信号Eh(第1の電気信号)に変換して、画像処理部36および異常検出部35に出力する。
電気信号変換部29は、分割部28によって分割された光信号Lgを、該光信号Lgにおける光量情報を含む電気信号Eg(第2の電気信号)に変換する。この電気信号Egは、電気ケーブル27c、電気接続部30cおよび電気接続部31cを介して、処理装置3側の電気ケーブル39bに出力される。電気ケーブル39bは、電気信号Egを演算部35aまで伝送する。なお、コネクタ223aとコネクタ231とが接続することによって、内視鏡202と処理装置3とは接続される。
異常検出部35は、電気信号Eh,Egをもとに、図3に示す処理と同様の処理を行うことによって、光ケーブル27f,27hを接続する操作部222の光接続部222a,222bに異常があるか否かを判断する。
内視鏡システム201のように、操作部222内の光接続部222a,222bについても、この光接続部222a,222bの前段に分割部28を設けることによって、分割した各光信号をもとに、異常検出部35において、光接続部222a,222bの異常検出が可能である。
また、実施の形態の変形例にかかる内視鏡システムは、図8に示す内視鏡システム201Aのように、光送信部25および制御部26を、内視鏡202Aの操作部222Aに設けて、先端部21aの撮像部24から出力された画像信号を、電気ケーブル27iを介して、光送信部25に伝送する構成であってもよい。
また、本実施の形態にかかる異常検出部35、並びに、処理装置3の他の構成部で実行される各処理に対する実行プログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでCD-ROM、フレキシブルディスク、CD-R、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよく、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成してもよい。また、インターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成してもよい。
1,201,201a 内視鏡システム
2,202,202A 内視鏡
3 処理装置
4 光源装置
5 表示装置
21 挿入部
21a 先端部
21b 湾曲部
21c 可撓管部
21d 開口部
21e 照明レンズ
21f 照明窓
22,222,222A 操作部
22a 湾曲ノブ
22b 処置具挿入部
22c スイッチ部
23 ユニバーサルコード
23a,23b,31,223a,231 コネクタ
23c ライトガイドケーブル
24 撮像部
24a 光学系
24b 受光部
24c 読み出し部
24d AFE部
25 光送信部
25a LDドライバ
25b LD
26,33 制御部
27a,27b,27f,27h,39a 光ケーブル
27c,39b 電気ケーブル
28 分割部
29 電気信号変換部
29a PD
29b 増幅器
29c フィルタ
30a,31a,222a,222b 光接続部
30b,31b 接続面
30c,31c 電気接続部
32 入力部
34 光受信部
34a PD
34b TIA
35 異常検出部
35a 演算部
35b 判断部
36 画像処理部
37 表示制御部
38 記憶部
41 光源部
42 光源制御部
43 光源ドライバ
51 映像ケーブル
2,202,202A 内視鏡
3 処理装置
4 光源装置
5 表示装置
21 挿入部
21a 先端部
21b 湾曲部
21c 可撓管部
21d 開口部
21e 照明レンズ
21f 照明窓
22,222,222A 操作部
22a 湾曲ノブ
22b 処置具挿入部
22c スイッチ部
23 ユニバーサルコード
23a,23b,31,223a,231 コネクタ
23c ライトガイドケーブル
24 撮像部
24a 光学系
24b 受光部
24c 読み出し部
24d AFE部
25 光送信部
25a LDドライバ
25b LD
26,33 制御部
27a,27b,27f,27h,39a 光ケーブル
27c,39b 電気ケーブル
28 分割部
29 電気信号変換部
29a PD
29b 増幅器
29c フィルタ
30a,31a,222a,222b 光接続部
30b,31b 接続面
30c,31c 電気接続部
32 入力部
34 光受信部
34a PD
34b TIA
35 異常検出部
35a 演算部
35b 判断部
36 画像処理部
37 表示制御部
38 記憶部
41 光源部
42 光源制御部
43 光源ドライバ
51 映像ケーブル
Claims (8)
- 行列状に配置する複数の画素を有し、光が照射された被写体からの光を光電変換して画像信号を生成する撮像部と、
前記画像信号を光信号に変換する光信号変換部と、
前記光信号変換部において変換された光信号を、所定の光量比で、第1の光信号と第2の光信号とに分割する信号分割部と、
前記信号分割部によって分割された光信号のうちの前記第1の光信号を伝送する第1の光信号伝送路と、
前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号が入力され、該入力された前記第1の光信号を伝送する第2の光信号伝送路と、
前記第1の光信号伝送路と前記第2の光信号伝送路とを接続し、前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号を前記第2の光信号伝送路に入力する接続部と、
前記信号分割部によって分割された前記第2の光信号を、該第2の光信号における光量情報を含む電気信号に変換する電気信号変換部と、
前記電気信号変換部によって変換された電気信号を伝送する電気信号伝送路と、
前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号の光量情報と、前記電気信号伝送路によって伝送された電気信号に含まれる前記第2の光信号の光量情報とに基づいて、前記接続部に異常があるか否かを検出する異常検出部と、
を備えたことを特徴とする撮像装置。 - 前記異常検出部は、
前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号の光量情報と、前記電気信号伝送路によって伝送された電気信号に含まれる前記第2の光信号の光量情報とに基づいて、前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号と前記第2の光信号との光量比を演算する演算部と、
前記演算部によって演算された光量比と、前記信号分割部における前記所定の光量比との一致度をもとに、前記接続部に異常があるか否かを判断する判断部と、
を備えたことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。 - 前記接続部は、
前記第1の光信号伝送路の出力側端部に設けられ、外部部材と分離可能に接続する第1の光接続部と、
前記第2の光信号伝送路の入力側端部に設けられ、外部部材に分離可能に接続する第2の光接続部と、
を備え、
前記信号分割部、前記第1の光信号伝送路および前記電気信号変換部は、前記第1の光接続部に設けられることを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。 - 前記光信号は、レーザ光であることを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
- 前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号を受信し、受信した前記第1の光信号を該受信した前記第1の光信号の光量情報を含む電気信号に変換して出力する光信号受信部をさらに備え、
前記異常検出部は、前記光信号受信部によって出力された電気信号と、前記電気信号伝送路によって伝送された電気信号とに基づいて、前記接続部に異常があるか否かを検出することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。 - 前記異常検出部が前記接続部の異常を検出した場合に、前記接続部に異常がある旨を示す異常情報を出力する出力部をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
- 被検体内に挿入されて前記被検体内を撮像する内視鏡システムであって、
前記被検体内を照射する光を発する光源部と、
行列状に配置する複数の画素を有し、光が照射された前記被写体からの光を光電変換して画像信号を生成する撮像部と、
前記画像信号を光信号に変換する光信号変換部と、
前記光信号変換部において変換された光信号を、所定の光量比で、第1の光信号と第2の光信号とに分割する信号分割部と、
前記信号分割部によって分割された光信号のうちの前記第1の光信号を伝送する第1の光信号伝送路と、
前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号が入力され、該入力された前記第1の光信号を伝送する第2の光信号伝送路と、
前記第1の光信号伝送路と前記第2の光信号伝送路とを接続し、前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号を前記第2の光信号伝送路に入力する接続部と、
前記信号分割部によって分割された前記第2の光信号を、該第2の光信号における光量情報を含む電気信号に変換する電気信号変換部と、
前記電気信号変換部によって変換された電気信号を伝送する電気信号伝送路と、
前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号の光量情報と、前記電気信号伝送路によって伝送された電気信号に含まれる前記第2の光信号の光量情報とに基づいて、前記接続部に異常があるか否かを検出する異常検出部と、
前記第2の光信号伝送路によって伝送された前記第1の光信号をもとに、前記画像信号を処理する画像処理部と、
を備えたことを特徴とする内視鏡システム。 - 行列状に配置する複数の画素を有し、光が照射された被写体からの光を光電変換して画像信号を生成する撮像部と、
前記画像信号を光信号に変換する光信号変換部と、
前記光信号変換部において変換された光信号を、所定の光量比で、第1の光信号と第2の光信号とに分割する信号分割部と、
前記信号分割部によって分割された光信号のうちの前記第1の光信号を伝送する第1の光信号伝送路と、
前記第1の光信号伝送路と他の光信号伝送路とを接続し、前記第1の光信号伝送路が伝送した前記第1の光信号を前記他の光信号伝送路に入力する接続部と、
前記信号分割部によって分割された前記第2の光信号を、該第2の光信号における光量情報を含む電気信号に変換する電気信号変換部と、
前記電気信号変換部によって変換された電気信号を伝送する電気信号伝送路と、
を備えたことを特徴とする内視鏡装置。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2015546757A JP5869194B1 (ja) | 2014-07-02 | 2015-06-02 | 撮像装置、内視鏡システム、および、内視鏡装置 |
| US15/084,635 US9861266B2 (en) | 2014-07-02 | 2016-03-30 | Imaging device, endoscope system, and endoscope device |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2014-136724 | 2014-07-02 | ||
| JP2014136724 | 2014-07-02 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| US15/084,635 Continuation US9861266B2 (en) | 2014-07-02 | 2016-03-30 | Imaging device, endoscope system, and endoscope device |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2016002415A1 true WO2016002415A1 (ja) | 2016-01-07 |
Family
ID=55018967
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2015/065947 Ceased WO2016002415A1 (ja) | 2014-07-02 | 2015-06-02 | 撮像装置、内視鏡システム、および、内視鏡装置 |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9861266B2 (ja) |
| JP (1) | JP5869194B1 (ja) |
| WO (1) | WO2016002415A1 (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6116781B1 (ja) * | 2016-02-25 | 2017-04-19 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム、内視鏡システムの作動方法 |
| JP2017099808A (ja) * | 2015-12-04 | 2017-06-08 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システムおよび情報処理装置 |
| WO2017145418A1 (ja) * | 2016-02-25 | 2017-08-31 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム、内視鏡システムの作動方法 |
| WO2018020721A1 (ja) * | 2016-07-29 | 2018-02-01 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム |
| WO2018163498A1 (ja) * | 2017-03-08 | 2018-09-13 | ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 | 医療用装置および医療用装置の製造方法 |
| US10441145B2 (en) | 2016-03-03 | 2019-10-15 | Olympus Corporation | Endoscope system |
Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP6456635B2 (ja) * | 2014-09-16 | 2019-01-23 | ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 | 医療用観察装置および医療用観察システム |
| US10405733B2 (en) * | 2015-04-30 | 2019-09-10 | Sony Olympus Medical Solutions Inc. | Medical signal processing device and medical observation system |
| US10313629B2 (en) * | 2015-04-30 | 2019-06-04 | Sony Olympus Medical Solutions Inc. | Medical observation device |
| JP6121078B1 (ja) * | 2016-03-03 | 2017-04-26 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム、内視鏡システムの作動方法 |
| WO2017154244A1 (ja) * | 2016-03-07 | 2017-09-14 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム及び内視鏡 |
| CN106235995B (zh) * | 2016-08-31 | 2018-09-14 | 北京大学 | 一种内窥镜系统 |
| JP6810812B2 (ja) * | 2017-09-13 | 2021-01-06 | オリンパス株式会社 | 内視鏡装置、内視鏡装置の作動方法及びプログラム |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002343985A (ja) * | 2001-05-21 | 2002-11-29 | Melco Technorex Co Ltd | 光信号取出器 |
| JP2002354458A (ja) * | 2001-05-25 | 2002-12-06 | Toshiba Corp | 遠隔監視システム |
| JP2003019127A (ja) * | 2001-07-06 | 2003-01-21 | Canon Inc | X線デジタル撮影装置 |
| JP2007053675A (ja) * | 2005-08-19 | 2007-03-01 | Fuji Xerox Co Ltd | 光信号伝送装置 |
| JP2009088852A (ja) * | 2007-09-28 | 2009-04-23 | Nec Corp | 多重中継光伝送装置 |
| JP2009095554A (ja) * | 2007-10-18 | 2009-05-07 | Hoya Corp | 内視鏡装置 |
| JP2015000173A (ja) * | 2013-06-14 | 2015-01-05 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 内視鏡システム、及び内視鏡システムの制御方法 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008036356A (ja) | 2006-08-10 | 2008-02-21 | Olympus Corp | 電子内視鏡装置及び電子内視鏡システム |
| JP2011250835A (ja) * | 2010-05-31 | 2011-12-15 | Olympus Corp | 内視鏡システム |
| EP2626002A4 (en) * | 2010-10-08 | 2015-09-30 | Olympus Medical Systems Corp | IMAGING DEVICE |
| DE102011106386A1 (de) * | 2011-07-04 | 2013-01-10 | Karl Storz Gmbh & Co. Kg | Endoskopische Anordnung |
-
2015
- 2015-06-02 WO PCT/JP2015/065947 patent/WO2016002415A1/ja not_active Ceased
- 2015-06-02 JP JP2015546757A patent/JP5869194B1/ja active Active
-
2016
- 2016-03-30 US US15/084,635 patent/US9861266B2/en active Active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002343985A (ja) * | 2001-05-21 | 2002-11-29 | Melco Technorex Co Ltd | 光信号取出器 |
| JP2002354458A (ja) * | 2001-05-25 | 2002-12-06 | Toshiba Corp | 遠隔監視システム |
| JP2003019127A (ja) * | 2001-07-06 | 2003-01-21 | Canon Inc | X線デジタル撮影装置 |
| JP2007053675A (ja) * | 2005-08-19 | 2007-03-01 | Fuji Xerox Co Ltd | 光信号伝送装置 |
| JP2009088852A (ja) * | 2007-09-28 | 2009-04-23 | Nec Corp | 多重中継光伝送装置 |
| JP2009095554A (ja) * | 2007-10-18 | 2009-05-07 | Hoya Corp | 内視鏡装置 |
| JP2015000173A (ja) * | 2013-06-14 | 2015-01-05 | オリンパスメディカルシステムズ株式会社 | 内視鏡システム、及び内視鏡システムの制御方法 |
Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2017099808A (ja) * | 2015-12-04 | 2017-06-08 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システムおよび情報処理装置 |
| WO2017145418A1 (ja) * | 2016-02-25 | 2017-08-31 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム、内視鏡システムの作動方法 |
| EP3235419A4 (en) * | 2016-02-25 | 2018-08-08 | Olympus Corporation | Endoscope system and method for operating endoscope system |
| JP6116781B1 (ja) * | 2016-02-25 | 2017-04-19 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム、内視鏡システムの作動方法 |
| US10076230B2 (en) | 2016-02-25 | 2018-09-18 | Olympus Corporation | Endoscope system and operation method of endoscope system |
| US10441145B2 (en) | 2016-03-03 | 2019-10-15 | Olympus Corporation | Endoscope system |
| US10694931B2 (en) | 2016-07-29 | 2020-06-30 | Olympus Corporation | Endoscope system that measures amplitude of signal to determine state of transmission in order to adjust voltage of power supply |
| WO2018020721A1 (ja) * | 2016-07-29 | 2018-02-01 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム |
| JP6342592B1 (ja) * | 2016-07-29 | 2018-06-13 | オリンパス株式会社 | 内視鏡システム |
| WO2018163498A1 (ja) * | 2017-03-08 | 2018-09-13 | ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 | 医療用装置および医療用装置の製造方法 |
| JPWO2018163498A1 (ja) * | 2017-03-08 | 2020-05-14 | ソニー・オリンパスメディカルソリューションズ株式会社 | 医療用装置および医療用装置の製造方法 |
| US11166621B2 (en) | 2017-03-08 | 2021-11-09 | Sony Olympus Medical Solutions Inc. | Medical apparatus and method of manufacturing medical apparatus |
| US11982846B2 (en) | 2017-03-08 | 2024-05-14 | Sony Olympus Medical Solutions Inc. | Medical apparatus and method of manufacturing medical apparatus |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPWO2016002415A1 (ja) | 2017-04-27 |
| JP5869194B1 (ja) | 2016-02-24 |
| US9861266B2 (en) | 2018-01-09 |
| US20160206185A1 (en) | 2016-07-21 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5869194B1 (ja) | 撮像装置、内視鏡システム、および、内視鏡装置 | |
| JP6001209B2 (ja) | 光通信システム、および、内視鏡システム | |
| EP2618556B1 (en) | Imaging apparatus | |
| US20100324366A1 (en) | Endoscope system, endoscope, and method for measuring distance and illumination angle | |
| JP6049945B2 (ja) | 撮像装置および処理装置 | |
| US10149609B2 (en) | Signal processing device and endoscope system | |
| JP2013005830A (ja) | 内視鏡システム、プロセッサ装置及び撮影距離測定方法 | |
| JP4799109B2 (ja) | 電子内視鏡装置 | |
| JP2015085097A (ja) | 内視鏡用光源装置及び内視鏡システム | |
| JP6721994B2 (ja) | 医療用信号処理装置および医療用観察システム | |
| JP5810016B2 (ja) | 内視鏡システム | |
| JP5784857B1 (ja) | 内視鏡の本体装置及び内視鏡システム | |
| EP3248535A1 (en) | Endoscopic system | |
| US9838610B2 (en) | Imaging system | |
| JP6095874B1 (ja) | 内視鏡システム | |
| JP6396717B2 (ja) | 感度調整方法および撮像装置 | |
| JP5767411B1 (ja) | 内視鏡及び内視鏡システム | |
| EP3138468A1 (en) | Image capturing system | |
| CN115135226A (zh) | 内窥镜用光源装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2015546757 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 15815987 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| 122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 15815987 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |